Что такое электрическая емкость и как она измеряется. Какие единицы используются для измерения емкости. Где применяются конденсаторы и ионисторы. Как работают емкостные сенсорные экраны.
Основы электрической емкости: определение и единицы измерения
Электрическая емкость — это физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать электрический заряд. Она определяется как отношение заряда проводника к его потенциалу:
C = Q / φ
где C — емкость, Q — заряд, φ — потенциал.
В Международной системе единиц (СИ) емкость измеряется в фарадах (Ф). Один фарад — это емкость проводника, который при заряде в 1 кулон приобретает потенциал 1 вольт.
Почему фарад считается очень большой единицей измерения емкости?
Фарад является чрезвычайно большой единицей для практического применения. Для наглядности: металлический шар радиусом 13 радиусов Солнца имел бы емкость всего 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю составила бы лишь около 710 микрофарад.

Какие меньшие единицы измерения емкости используются на практике?
- Микрофарад (мкФ) = 10^-6 Ф
- Нанофарад (нФ) = 10^-9 Ф
- Пикофарад (пФ) = 10^-12 Ф
Эти дробные единицы гораздо удобнее для описания емкости реальных конденсаторов и электрических цепей.
Конденсаторы: основные типы и их характеристики
Конденсатор — это электронный компонент, способный накапливать электрический заряд. Он состоит из двух проводников (обкладок), разделенных диэлектриком.
Какие основные типы конденсаторов существуют?
- Керамические
- Пленочные
- Электролитические
- Танталовые
- Воздушные переменные
Какие ключевые параметры характеризуют конденсатор?
Основными характеристиками конденсатора являются:
- Номинальная емкость
- Рабочее напряжение
- Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
- Допуск (точность емкости)
- Тангенс угла потерь
История создания первых конденсаторов
История конденсаторов началась в середине 18 века с изобретения «лейденской банки».
Кто и когда изобрел первый конденсатор?
Первый конденсатор, названный «лейденской банкой», был создан в 1745 году. Его независимо изобрели немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук в городе Лейден.
Как была устроена «лейденская банка»?
Конструкция «лейденской банки» была следующей:
- Стеклянная банка служила диэлектриком
- Вода внутри банки была одной обкладкой
- Рука экспериментатора, державшая банку, выполняла роль второй обкладки
Такая конструкция позволяла накапливать заряд порядка микрокулона.
Современные применения конденсаторов в электронике
Сегодня конденсаторы широко используются в различных областях электроники и электротехники.
Где применяются конденсаторы в современной технике?
- Источники питания (фильтрация и сглаживание пульсаций)
- Радиотехника (колебательные контуры)
- Цифровая электроника (развязка по питанию)
- Силовая электроника (снабберы, коррекция коэффициента мощности)
- Акустические системы (частотные фильтры)
Какую роль играют конденсаторы в этих устройствах?
Основные функции конденсаторов в электронных схемах:
- Накопление энергии
- Фильтрация сигналов
- Разделение постоянной и переменной составляющих
- Создание резонансных контуров
- Сглаживание пульсаций напряжения
Ионисторы: конденсаторы нового поколения
Ионисторы (суперконденсаторы) — это особый тип конденсаторов с очень высокой удельной емкостью.
Чем ионисторы отличаются от обычных конденсаторов?
Ключевые особенности ионисторов:
- Огромная удельная емкость (до сотен фарад)
- Накопление заряда в двойном электрическом слое
- Использование пористых электродов с большой площадью поверхности
- Высокая скорость зарядки и разрядки
- Большой срок службы (миллионы циклов заряд-разряд)
В каких областях применяются ионисторы?
Основные сферы применения ионисторов:
- Электромобили (рекуперация энергии торможения)
- Возобновляемая энергетика (накопление энергии)
- Портативная электроника (стабилизация питания)
- Общественный транспорт (автономный ход троллейбусов)
Емкостные сенсорные экраны: принцип работы
Емкостные сенсорные экраны широко используются в современных мобильных устройствах.
Как устроен емкостный сенсорный экран?
Конструкция емкостного экрана включает:
- Стеклянную подложку
- Прозрачный проводящий слой (обычно оксид индия-олова)
- Защитное покрытие
Какие типы емкостных экранов существуют?
Различают два основных типа емкостных экранов:
- Поверхностно-емкостные
- Проекционно-емкостные
Проекционно-емкостные экраны более современны и обладают рядом преимуществ.
Преимущества и недостатки емкостных сенсорных экранов
Емкостные экраны имеют как достоинства, так и ограничения по сравнению с другими типами сенсорных экранов.
Каковы основные преимущества емкостных экранов?
- Высокая чувствительность и точность
- Поддержка мультитач-жестов
- Долговечность (до 200 млн нажатий)
- Высокая прозрачность (до 90%)
Какие недостатки присущи емкостным экранам?
Основные ограничения емкостных экранов:
- Чувствительность только к проводящим объектам
- Сложности работы в перчатках
- Ухудшение характеристик при отрицательных температурах
- Более высокая стоимость по сравнению с резистивными экранами
микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др.
единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.
Общие сведения
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Историческая справка
Маркировка конденсаторов
Примеры конденсаторов
Ионисторы
Емкостные сенсорные экраны
Поверхностно-емкостные экраны
Проекционно-емкостные экраны
Общие сведения
Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра
Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:
C = Q/∆φ
Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).
В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.
Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).
Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.
В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах
Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору.
Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту.
Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности
Историческая справка
Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.
В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.
В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.
Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.
Примеры конденсаторов
Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.
Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.
Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам.
Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.
Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.
Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.
Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ).
Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.
В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).
Маркировка конденсаторов
Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.
Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.
Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.
Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.
Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия.
Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.
Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.
Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости
Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.
Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.
Имеются и другие типы конденсаторов.
Ионисторы
В наши дни популярность набирают ионисторы.
Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах.
С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.
Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.
Электромобиль А2В Университета Торонто.
В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.
В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.
Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом
Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии.
Емкостные сенсорные экраны
В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.
Поверхностно-емкостные экраны
Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.
Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова.
Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.
Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.
Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.
Проекционно-емкостные экраны
Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны.
Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.
Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.
Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.
Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др.
единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.
Общие сведения
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Историческая справка
Маркировка конденсаторов
Примеры конденсаторов
Ионисторы
Емкостные сенсорные экраны
Поверхностно-емкостные экраны
Проекционно-емкостные экраны
Общие сведения
Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра
Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:
C = Q/∆φ
Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).
В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.
Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).
Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.
В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах
Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору.
Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту.
Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности
Историческая справка
Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.
В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.
В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.
Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.
Примеры конденсаторов
Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.
Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.
Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам.
Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.
Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.
Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.
Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ).
Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.
В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).
Маркировка конденсаторов
Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.
Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.
Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.
Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.
Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия.
Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.
Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.
Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости
Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.
Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.
Имеются и другие типы конденсаторов.
Ионисторы
В наши дни популярность набирают ионисторы.
Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах.
С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.
Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.
Электромобиль А2В Университета Торонто.
Общий вид
В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.
В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.
Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом
Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии.
Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.
Емкостные сенсорные экраны
В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.
Поверхностно-емкостные экраны
Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.
Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова.
Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.
Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.
Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.
Проекционно-емкостные экраны
Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны.
Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.
Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.
Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.
Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др.
единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.
Общие сведения
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Историческая справка
Маркировка конденсаторов
Примеры конденсаторов
Ионисторы
Емкостные сенсорные экраны
Поверхностно-емкостные экраны
Проекционно-емкостные экраны
Общие сведения
Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра
Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:
C = Q/∆φ
Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).
В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.
Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).
Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.
В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах
Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору.
Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту.
Примеры изображения конденсаторов на электрических схемах приведены на рисунке.
Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности
Историческая справка
Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.
В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.
В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.
Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.
Примеры конденсаторов
Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.
Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.
Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам.
Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.
Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.
Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.
Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ).
Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.
В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).
Маркировка конденсаторов
Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.
Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.
Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.
Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.
Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия.
Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.
Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.
Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости
Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.
Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.
Имеются и другие типы конденсаторов.
Ионисторы
В наши дни популярность набирают ионисторы.
Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах.
Двойной слой, а также пористый материал помогли увеличить емкость такого конденсатора за счет увеличения площади поверхности. В дальнейшем эта технология дополнялась и улучшалась. На рынок ионисторы вышли в начале восьмидесятых годов прошлого века.
С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.
Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.
Электромобиль А2В Университета Торонто.
Общий вид
В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.
В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.
Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом
Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии.
Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.
Емкостные сенсорные экраны
В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.
Поверхностно-емкостные экраны
Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.
Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова.
Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.
Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.
Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.
Проекционно-емкостные экраны
Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны.
Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.
Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.
Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.
Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др.
единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.
Общие сведения
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Историческая справка
Маркировка конденсаторов
Примеры конденсаторов
Ионисторы
Емкостные сенсорные экраны
Поверхностно-емкостные экраны
Проекционно-емкостные экраны
Общие сведения
Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра
Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:
C = Q/∆φ
Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).
В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.
Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).
Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.
В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.
Использование емкости
Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании
Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах
Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору.
Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту.
Примеры изображения конденсаторов на электрических схемах приведены на рисунке.
Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности
Историческая справка
Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.
В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.
В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.
Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.
Примеры конденсаторов
Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.
Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.
Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам.
Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.
Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.
Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.
Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ).
Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.
В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).
Маркировка конденсаторов
Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.
Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.
Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.
Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.
Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия.
Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.
Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.
Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости
Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.
Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.
Имеются и другие типы конденсаторов.
Ионисторы
В наши дни популярность набирают ионисторы.
Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах.
Двойной слой, а также пористый материал помогли увеличить емкость такого конденсатора за счет увеличения площади поверхности. В дальнейшем эта технология дополнялась и улучшалась. На рынок ионисторы вышли в начале восьмидесятых годов прошлого века.
С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.
Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.
Электромобиль А2В Университета Торонто.
Общий вид
В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.
В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.
Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом
Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии.
Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.
Емкостные сенсорные экраны
В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.
Поверхностно-емкостные экраны
Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.
Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова.
Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.
Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.
Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.
Проекционно-емкостные экраны
Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны.
Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.
Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.
Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
характеристики, фото и отзывы покупателей
270.98 ₽Перейти в магазинТовар больше не продаётся, посмотрите похожие
Ссылка скопирована, поделитесь ею
Или отправьте через соцсети
Данный товар больше не продаётся, но есть аналогичные и похожие
Цена выросла на 19.
9 ₽Дороже средней, значительноПродавец надежный – 100%
Можно смело покупать, UltimateElectronics Store
- На площадке более 7 лет
- Высокий общий рейтинг (112224)
- Покупатели довольны общением
- Товары соответствуют описанию
- Быстро отправляет товары
- 1.1% покупателей остались недовольны за последние 3 месяца
Отзывы покупателей
Товар в соответствии с моей покупкой. Очень доволен быстрой доставкой всего за несколько недель в Великобританию. Хороший продавец и хотел бы порекомендовать.
28 мая 2020
J
J***s
Товар в соответствии с моей покупкой. Очень доволен быстрой доставкой всего за несколько недель в Великобританию. Хороший продавец и хотел бы порекомендовать.
28 мая 2020
Цены у других продавцов от 67.23 ₽
67.
23 ₽
10 шт. Конденсатор CBB 223 100V 223J 0,022 мкФ 22nF P5 CL21x Металлизированный Полипропиленовый пленочный конденсатор
1оценка
1заказ
Надежность – 100%
Продавец UltimateElectronics Store
В магазинПерейти в магазин
406.81 ₽
100 шт. Конденсатор CBB 223 100V 223J 0,022 мкФ 22nF P5 CL21x Металлизированный Полипропиленовый пленочный конденсатор
0оценок
1заказ
Надежность – 100%
Продавец UltimateElectronics Store
В магазинПерейти в магазин
270.98 ₽
50 шт. CBB 223 250V 223J CL21 0,022 мкФ 22nF P8 Металлизированный Полипропиленовый пленочный конденсатор
1оценка
0заказов
Надежность – 100%
Продавец UltimateElectronics Store
В магазинПерейти в магазин
Найдено 38 похожих товаров
270.
98 ₽
50 шт. конденсатор cbb 563 100v 563j 0,056 мкф 56nf p5 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
0
Надёжность продавца 100%
270.98 ₽
50 шт. конденсатор cbb 224 100v 224k 0,22 мкф 220nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор с алюминиевой крышкой
1
1
Надёжность продавца 100%
270.98 ₽
50 шт. cbb 103j 100в 0,01 мкф 10nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 100%
474.73 ₽
100 шт cbb 103j 100v 0,01 мкф 10nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 100%
406.81 ₽
100 шт. конденсатор cbb 334 100v 334j 0,33 мкф 330nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
48.
71 ₽
10 шт. 630v223j 22nf шаг 10 мм 223 630 в 0,022 мкф cbb полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 89%
406.81 ₽
100 шт. конденсатор cbb 473 100v 473j 0,047 мкф 47nf p5 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
2
Надёжность продавца 100%
406.81 ₽
100 шт. конденсатор cbb 563 100v 563j 0,056 мкф 56nf p5 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
1
Надёжность продавца 100%
-4
%
56.25 ₽
10 шт./лот оригинальный cbb 223j 630v 22nf p10mm металлизированный пленочный конденсатор 223 630v 630v223j
0
0
Надёжность продавца 100%
70.
66 ₽
Бесплатная доставка 10 шт., cbb 223j 100 в 0,022 мкф 22нф p5мм металлизированный пленочный конденсатор
1
5
Надёжность продавца 100%
32.93 ₽
Конденсатор cbb, 10 шт./лот, 630 в, 223j, 22nf, 0,022 мкф, 630 в/223, полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 89%
203.06 ₽
20 шт. конденсатор cbb 105 100v 105j мкф 1000nf p10 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
3
1
Надёжность продавца 100%
746.39 ₽
100 шт. конденсатор cbb 105 100v 105j мкф 1000nf p10 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
2
Надёжность продавца 100%
1 771 ₽
100 шт. конденсатор cbb 225 100v 225k 2,2 мкф 2200nf p15 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
1
Надёжность продавца 100%
474.
73 ₽
50 шт cbb 824 250v 824j 0,82 мкф 820nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
474.73 ₽
Конденсатор cbb 684 400v 684j 0,68 мкф 680nf p20 cl21, металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор, 50 шт.
0
0
Надёжность продавца 100%
270.98 ₽
50 шт. конденсатор cbb 124 400v 124j 0,12 мкф 120nf p10 cbb21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
0
Надёжность продавца 100%
950.14 ₽
50 шт. конденсатор cbb 335 400v 335j 3,3 мкф 3300nf p26 cbb21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
0
Надёжность продавца 100%
474.73 ₽
50 шт. конденсатор cbb 824 400v 824j 0,82 мкф 820nf p20 cbb21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
1 234 ₽
50 шт.
конденсатор cbb 225 400v 225j 2,2 мкф 2200nf p26 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 100%
406.81 ₽
50 шт. cbb 105 250v 105j cl21 мкф 1000nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
406.81 ₽
50 шт. конденсатор cbb 155 400v 155j 1,5 мкф 1500nf p15 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 100%
882.22 ₽
50 шт. cbb 205 250v 205j cbb21 мкф 2000nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
882.22 ₽
50 шт. cbb 105 630v 105j cbb21 мкф 1000nf p22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 100%
406.
81 ₽
50 шт. cbb 104 630v 104j cbb21 0,1 мкф 100nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
3
1
Надёжность продавца 100%
338.89 ₽
50 шт. cbb 473 630v 473j cl21 0,047 мкф 47nf p10 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
746.39 ₽
Конденсатор cbb 153 2000v 153j 2kv 0,015 мкф 15nf p24 cbb81, металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор, 50 шт.
0
0
Надёжность продавца 100%
882.22 ₽
50 шт. cbb 684 630v 684j cbb21 0,68 мкф 680nf p22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
814.30 ₽
50 шт. cbb 564 630v 564j cbb21 0,56 мкф 560nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
882.
22 ₽
50 шт. cbb 824 630v 824j cbb21 0,82 мкф 820nf p22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
270.98 ₽
50 шт. cbb 104 250v 104j cbb21 0,1 мкф 100nf p10 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
1
Надёжность продавца 100%
882.22 ₽
50 шт. cbb 684 630v 684j cbb21 0,68 мкф 680nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
1 154 ₽
Конденсатор cbb 225 100v 225j 2,2 мкф 2200nf p7,5 cl21, металлизированный конденсатор из полипропиленовой пленки, 50 шт.
1
1
Надёжность продавца 100%
474.73 ₽
50 шт. cbb 183 630v 183j cbb28 0,018 мкф 18nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
678.
47 ₽
50 шт. конденсатор cbb 124 1000v 124j 1kv 0,12 мкф 120nf p15 cbb22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
406.81 ₽
50 шт. cbb 154 630v 154j cbb21 0,15 мкф 150nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
746.39 ₽
50 шт. cbb 394 630v 394j cbb21 0,39 мкф 390nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
0
0
Надёжность продавца 100%
270.98 ₽
50 шт. cbb 224 250v 224j cl21 0,22 мкф 220nf p10 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор
1
0
Надёжность продавца 100%
0оценок
0заказов
Фото от покупателей
Характеристики товара
- Тип: Полипропиленовый пленочный конденсатор
- Применение: Реле общего назначения
- Тип упаковки: Сквозное отверстие
- Структура: Постоянный конденсатор
- Цвет: Красный
Показать все
TDK, 1210 (3225M) 22NF Многослойный керамический конденсатор MLCC 450V DC ± 5%, SMD CGA6N4C0G2W223J230AA
Просмотр этой категории
1850 В наличии в следующем рабочем дне.
Доступна
. Цена каждая (в пакете 10)
£ 0,24
(EXC. NAC)
£ 0,29
(INC. NAT)
| Единицы | на единицу | FEAC0031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 — 90 | £0.24 | £2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 — 240 | £0.223 | £2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 — 490 | £0. 204 | £2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 — 990 | £ 0,19 | £ 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 + | £ 0,173 | £ 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Цена. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. -5449
Technical Reference
Законодательство и соответствие
Информация о продукте Характеристики
Specifications
Suntan Concacitor UF-NF Technology Company Limited
. покупая конденсаторы, вы часто должны конвертировать между мкФ, нФ и пФ. Бумажные и электролитические конденсаторы обычно выражают в мкФ (микрофарадах). Сокращенные формы микрофарад включают uF, mfd, MFD, MF и UF. Слюдяные конденсаторы обычно выражаются в пФ (микрофарадах) (пикофарадах). Краткие формы микрофарад включают pF, mmfd, MMFD, MMF, uuF и PF. пФ — это одна миллионная мкФ. Между пФ и мкФ находится нФ, который составляет одну тысячу мкФ. Преобразование между мкФ, нФ и пФ может привести к путанице со всеми этими проклятыми десятичными точками, о которых нужно беспокоиться. Ниже приведена таблица преобразования мкФ в нФ в пФ.
+/-5%(J), +/-10%(K), +/-20%(M)Буква после маркировки часто указывает допуск. Пример: 101K будет 100pf, +/-10% Когда вы устали, у вас возникает головная боль при переводе пикофарад в микрофарад?
Tags:Su Suntan Конденсатор Таблица преобразования мкФ — нФ — пФ Электролитические конденсаторы Слюдяные конденсаторы Таблица преобразования конденсаторов – RC Araç Yapımı, DIY Hobi Elektronik, Arduino projeler, RC Uçak YapımıПерейти к содержимому
03. Конвертерная таблица конденсаторов.Сокращения номиналов конденсаторов: мкФ (микрофарад), нФ (нанофарад) и пФ (пикофарад)
Какие лимиты стоимости выбрать для моего телека?
JavaScript отключен.
киберпанк409Член TDPRIЯ чувствую, что дешевый маленький керамический конденсатор в моем теле действительно подводит гитару. Проблема: Всякий раз, когда я уменьшаю тон, звук очень быстро становится темным и мутным (горшок в порядке, это 250k CTS). Когда тон становится примерно 3 или меньше, громкость падает, и звук становится действительно мутным. Я знаю, что есть другие моды для борьбы с падением громкости, но они меня совершенно НЕ интересуют (пожалуйста, не предлагайте никаких). Что мне нужно: Я хочу этот классический теле-звон, даже если ручка тона слегка повернута назад (скажем, на 8 или 7). Я не понимаю этого в данный момент. Я виню кепку, хотя, вероятно, это тоже из-за пупов. С ними я разберусь позже, шапка — дешёвый мод. Значение конденсатора: Цель этой темы — спросить у замечательных участников здесь, какой предел стоимости я должен получить. Я даже не уверен, что там на данный момент (у меня есть Tele Standard Upgrade MIM 07/08). Я проверил ebay, и кажется, что значение использовалось еще в 1950-е и 1960-е годы были 0,1 микрофарад или любая другая единица измерения. Я почти уверен, что на данный момент у меня есть запас 0,047 ??? Насколько я понимаю, чем ниже значение (т.е. 0,022 микрофарад), тем больше высоких частот я должен слышать, когда тон установлен на НОЛЬ. Так что получение значения 0,1 кажется глупым, однако я могу ошибаться??? Колпачок какого номинала/типа я должен купить, чтобы иметь винтажное звучание, сохраняя эти высокие частоты даже при понижении тона до 7 или 8 ??? Извините за длинный вопрос, просто хотел, чтобы вы точно знали, что мне нужно.
БродМастерТеле-страдалец.033mfd Hovland Musicap.
киберпанк409Член TDPRIХорошо, используя этот отличный калькулятор кодов конденсаторов (http://www.electronics2000.co.uk/calc/calccap.php) и вставив мой код конденсатора, 503Z, я теперь знаю, что текущий конденсатор имеет значение 0,05 мкФ (что означает мкФ , я думаю, что это единица измерения, которую мы используем, когда говорим о гитарных капсюлях). Таким образом, .033mfd Hovland Musicap (mfd означает миллифарад???) на самом деле будет 33 мкФ, или в 660 раз БОЛЬШЕ, чем мой текущий. Вы уверены, что имели в виду 0,033 мкФ или 0,033 мкФ????
тадеоТеле-Майстер
mfd означает микрофарад, а не миллифарад
киберпанк409Член TDPRIвот что меня больше всего смущает… следующие аукционы предназначены для конденсаторов, которые должны быть довольно точными копиями реальных используемых конденсаторов 50-х/60-х годов. 1950-1952 1952-1958 1957-58 1958-1961 Из этих аукционов я пришел к выводу, что Fender использовал одни и те же колпачки в теле, стратах и их басах. Все эти репродукционные конденсаторы, которые должны иметь те же характеристики, что и те, что использовались 50-60 лет назад, имеют емкость либо 0,05 мкФ, либо 0,1 мкФ Может быть, я не понимаю, но для меня это означает, что они (колпачки 0,1 мкФ) в два раза более «темные/грязные», чем мои 0,05 мкФ. Действительно ли они использовали конденсаторы 0,1 мкФ в 50-х годах? Мне нужно как можно больше информации… прямо сейчас я думаю о переходе на 0,033 мкФ или 0,022 мкФ, но при правильном руководстве меня можно убедить в любом направлении.
киберпанк409Член TDPRI
спасибо за разъяснение… и спасибо BroadMaster. Я приму всю помощь, которую смогу получить здесь, ребята
БродМастерТеле-страдалец
Пожалуйста. Может быть, попробовать Hovland и включить свой усилитель (около 8-9) и не начинайте с громкости гитары на 10. С включенным усилителем вы обнаружите другой отклик на вашу атаку и изобилие тона. Какие усилители вы используете? Наш хороший друг Меллекастер всегда прав. Усилители делают всю разницу в тоне. Я подключался ко многим со своими любимыми телеками, которые были отстойными, и дело было не в гитаре (иногда, возможно, в игроке, если учесть количество пива, выпитого перед игрой). У меня есть склонность идти против течения, так что попробуйте, а если не понравится, всегда можно изменить. Удачи в вашем тоновом квесте
киберпанк409Член TDPRI Я использую Fender Blues Junior, и он прекрасно звучит с моим Les Paul. Не думаю, что усилитель будет моей проблемой… колпачки — дешевый и простой мод, я начну с них. Возможно, когда-нибудь в будущем я куплю набор nocaster p’up 51 года. Я думаю, что новые капсюли будут иметь большое значение, потому что звук страдает только тогда, когда я начинаю скатывать тон… при значении тона = 10 гитара звучит великолепно.
БродМастерТеле-страдалец
Да, Ховланд немного поможет. Отличный выбор для будущего обновления щенка. Нокастеры — мой личный выбор. Щенки из бутика хороши, но дороги… Blues jr — классный усилитель. У Torres Engineering есть несколько недорогих обновлений для них.
киберпанк409Член TDPRIспасибо приятель так есть ли какие-либо другие значения ограничения, которые люди могут предложить??? или тогда подойдет 0,033 мкФ?
киберпанк409Член TDPRI о, о.
БродМастерТеле-страдалец
В схеме гитары напряжение не имеет значения. Ампер да. С гитарой проблем нет.
киберпанк409Член TDPRIспасибо за помощь бродмастеру!! Мне удалось выследить на месте HOVLAND 0.022 cap. Я знаю, что это не совсем то, что я хотел, но заказ колпачка 0,033 из Штатов стоил бы мне около 40 долларов США с дурацкой платой за доставку, которую они берут за отправку крошечного колпачка до унции!! Вы можете поверить, что около 20-30 долларов США за почтовые расходы — это стандарт?!?!?! Отвали, я говорю, реальная стоимость почтовых расходов составит 50 центов на марку плюс 20 центов на конверт = 70 центов. Еще раз спасибо!
киберпанк409Член TDPRIДа, кстати, Ховланд делает классные бейсболки. Теперь я действительно могу использовать ручку тона
РолиЗапрещеноЧувак, просто купи 0,022 мкФ в радиолавке или в любом другом магазине, который у тебя есть, и все будет в порядке. Не надо никакой причудливой кепки, лол. Заставляет меня съеживаться. 40 долларов за конденсатор?! Гррр… Кроме того, у многих профи в телеках были тройники…
киберпанк409Член TDPRIя получил Hovland 0.022 за 25 австралийских долларов. что является приемлемым ИМО.
РолиЗапрещено Все в порядке.
ДжеффрсДоктор Телесити Используется ли эта таблица? Мы обычно используем единицу микрофарад, но в старом типе не было символа µ (мю), поэтому они писали mF или mfd вместо этого, просто чтобы запутать нас, потому что тогда, как и сейчас, это также сокращение для миллифарад. Я понятия не имею, почему они не использовали нанофарад, потому что 0,022 мкФ = 22 нФ и его легче напечатать. Керамические конденсаторы хоть и дешевы, но имеют низкую индуктивность и хорошую переносимость, это влияет на звук, по сравнению со старыми цоколями из скрученной бумаги, которые имеют дьявольскую индуктивность и паршивую толерантность и утечку. Все дело здесь в звуке, и стоит поэкспериментировать, пока вы не найдете конденсатор, обеспечивающий звук, который вам нравится. В настоящее время моим фаворитом для Baja является модифицированная схема TBX, в которой используются три керамических конденсатора и резистор на 82 кОм, но 473 представляет собой большое «оранжевое падение» на 400 В.
Последнее редактирование:
Вестерли СуннЭкстраординарный плакатЯ считаю, что 0,022 мкФ (микро или от 10 до -6) будет = 22 нф (нано или от 10 до -9).) или 2200 пф (пико от 10 до -12)
ДжеффрсДоктор ТелеситиДа, меня смутила верхняя половина моей собственной таблицы, не так ли. Что прекрасно демонстрирует путаницу с единицами измерения. Конечно, Спасибо, исправлю… (сделано). Между прочим, 220 пФ на сигнале (да, на этот раз я имею в виду пико) можно использовать для сброса радиопомех на землю.
Последнее редактирование: Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Нужен совет по проверке подлинности и оценке телевещателя MIJ «Order Made» 1985 года выпуска
Майк Эскимо Gibson/Tele Dysphoria
23
Валлаби 5e3 New Build со странными проблемами
Фригийский77 Преобразование регулятора тембра на клоне 5f2A в регулятор баса
симбиотик Проводка — колпачок вопрос для моего теле…..
Смокинг Поли Делиться: Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт Верх Как превратить конденсатор PIO 22 нФ в конденсатор 15 нФ
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
пепехалолоУчастник
Я купил несколько конденсаторов PIO на 0,022 мкФ, которые звучат великолепно, но я хотел бы использовать 0,015 для тона грифа. Проблема в том, что 0,022 — это наименьшее значение, которое было у магазина. Поэтому у меня возникла идея использовать еще один конденсатор (0,047 мкФ) последовательно с 0,022, чтобы уменьшить общую емкость. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал это? Вот схема, проводка 50-го. Есть ли какая-то разница, поставить колпачок 0,047 рядом с 0,022 или добавить его между средним выступом и землёй тоновых горшков, как на рисунке?
ES350Старший член
Конечно, это работает… ставьте их последовательно, а не на горшок.
нвобхмСтарший член
То же в серии
Большой Джонмой кот, моя сука
ребята, они идут последовательно. крышка—горшок—крышка—земля
холодная кража2
вы, ребята, и ваша математика, я вам скажу хахаха
jonesyGLOBAL WIRING GURU
Если вы соедините их последовательно и подключите к измерителю, не нужно никаких математических расчетов, и вы получите истинное значение. Я обнаружил, что два 0,047 дадут вам около 0,023, а пара 0,068 даст вам около 0,029. это были пчелы на 400 В, которые немного дрейфовали … Я снял большие колпачки со старых аудиоустройств, где 4-5 также были соединены параллельно …
медленная рука0461Старший член
При этом … можете ли вы проверить конденсаторы стандартным вольтметром? У меня есть много старых аудиоматериалов, из которых я мог бы вытащить колпачки, но я не знаю, как их протестировать.
jonesyGLOBAL WIRING GURU
Ваш измеритель должен иметь отдельную настройку емкости, не все счетчики имеют…
медленная рука0461Старший член
Крысы… это то, о чем я думал… Я помню годы (и я имею в виду годы) назад, у нас в лаборатории, где я работал, была машина H/P, которая проверяла индуктивность (генри) и емкость… но я больше там не работает, и он весил около 100 фунтов, так что он был слишком большим, чтобы принести домой и поиграть с ним… ну ладно… спасибо, чувак
jonesyGLOBAL WIRING GURU
У них есть довольно недорогие мультиметры за 30-40 долларов, которые будут измерять крышки, может быть, не такие точные, как высокодолларовые единицы, но они поставят вас в поле зрения…
медленная рука0461Старший член
Спасибо….идет поиск!
jonesyGLOBAL WIRING GURU
Это один из измерительных приборов, которые есть у меня в магазине… Для проверки колпачков я использую отдельный набор проводов с зажимами типа «крокодил» на концах. Он поставляется с карандашными выводами для напряжения, сопротивления и т. д.
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь. Колпачки PIO
345
LtDave32 Русский, NOS PIO Caps
5F6-A Переподключил свой Ibanez AS73. Содержимое крышки PIO
Blues Power Tone Capacitor Shootout (извините, нет зажимов…)
5F6-А Делиться: Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт Верх C1210C223J1GAL, C1210C223J1GAL PDF 中文 资料, C1210C223J1GAL 引脚图, C1210C223J1GAL 电路-DATASHEET-电子 工程 世界 Surface MONTLEAR CERAMIC CERAMIC CREAP CAMPACITS (SMD MLCCS MUSTER 9000 9000 DIMENTER SEMIRCEMENTER. Обзор Коммерческая серия L компании KEMET с выводом из олова/свинца Конденсаторы для поверхностного монтажа с диэлектриком C0G предназначены для удовлетворения потребностей критических приложений, где наконечники из олова/свинца Требуется металлизация. Процесс гальванического покрытия оловом/свинцом KEMET предназначен для обеспечения минимального содержания свинца 5% и решения проблем, связанных с более прочной и надежной системой , содержащей свинец. Как основная часть Электронная промышленность движется к соблюдению RoHS, KEMET продолжает поставлять продукты с оловянно-свинцовыми наконечниками для военных, аэрокосмических и промышленных применений и будет гарантировать клиентам стабильный и долгосрочный источник поставок . Диэлектрик KEMET C0G имеет максимальную рабочую температуру 125°C и считается «стабильным». The Electronics Components, Assemblies & Materials Association (EIA) характеризует диэлектрик C0G как класс I материал. Компоненты этой классификации предназначены для компенсации температуры и подходят для применений с резонансным контуром или там, где требуются добротность и стабильность характеристик емкости . C0G не показывает изменения емкости по отношению к времени и напряжению и имеет незначительное изменение емкости по отношению к температуре окружающей среды . Изменение емкости ограничено ±30 ppm/ºC в диапазоне от -55°C до +125°C. Преимущества • Диапазон рабочих температур от −55°C до +125°C • Надежная и прочная система подключения • EIA 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1823, 900 900 и 2225, размеры корпуса • Номинальное напряжение постоянного тока 10 В, 16 В, 25 В, 50 В, 100 В, 200 В и 250 В • Емкость от 0,5 пФ до 0,47 мкФ • Доступно допуски емкости ±0,10 пФ, ±0,25 пФ, ±0,5 пФ, ±1%, ±2%, ±5%, ±10% и ±20% Нажмите изображение выше для интерактивного 3D -контента Открыть PDF в Adobe Reader для полной функциональности Информация о заказах C Ceramic 1206 C
5. (PF) 9000 35 (PF) значащие цифр + количество нулей. Используйте 9 для 1,0–9,9 пФ Используйте 8 для 0,5–0,99 пФ пр. 2,2 пФ = 229 пр. 0,5 пФ = 508 J 3 G A L Отверждение Отдел 2 L = SNPB (5% PB Минимальный) TU (5% ). TU (5% ). -Spec) См. «Упаковка C-Spec Заказ Опции Таблица» ниже Размер корпуса Спецификация/ (L «x W») Series 0402 9000 0603 0805 1206 1210 1808 1812 1825 22203 2225 . Допуск (В постоянного тока) Конструкция B = ±0,10 пФ C = ±0,25 пФ D = ±0,5 пФ F = ±1% F = ±1% G0 = ±03% % K = ± 10% M = ± 20% 8 = 10 4 = 16 3 = 25 5 = 50 1 = 100 2 = 200 A = 250 G = C0G A = Н/Д 1 2 Могут быть доступны дополнительные варианты допуска емкости. Могут быть доступны дополнительные варианты отделки заделки. Свяжитесь с KEMET для получения подробной информации Один мир. Один KEMET © KEMET Electronics Corporation • P.O. Вставка 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com C1019_C0G_SnPb_SMD • 11.08.2016 1 Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа (SMD MLCC) серии 3, коммерческие серии3 Заделка SnPb, диэлектрик C0G, 10–250 В пост. тока (коммерческий класс) На этих устройствах опция лазерной маркировки недоступна. Дополнительную информацию см. в разделе «Маркировка конденсаторов». 20505555 ) Оно превышает номинальное и продолжительное рабочее напряжение конденсатора Оценка DC PF*
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

204
-5449
2 x 2.5 x 2.3mm
0025
47 мкФ/МФД
12uF / MFD
04uF / MFD
012uF / MFD
0039uF / MFD
00039uF / MFD
000082uF / MFD
000033uF / MFD
0000082uF / MFD
9pF
10.2022
Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Я не возражаю против небольшого падения громкости, так как это довольно «нормально» при уменьшении тона. Мне не нравятся темнота и грязь.
.. спасибо за помощь, я уверен, что скоро получу
electronics2000.co.uk/calc/calccap.php) и вставив мой код конденсатора, 503Z, я теперь знаю, что текущий конденсатор имеет значение 0,05 мкФ (что означает мкФ , я думаю, что это единица измерения, которую мы используем, когда говорим о гитарных капсюлях).
..oryZ7266QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Кстати, вы, скорее всего, никогда не заводите гитару.
.. какое НАПРЯЖЕНИЕ я получаю??? есть 160в, 200в, 400в, 600в и т.д… или это не имеет значения?
И они хотят более 20 долларов, это БЕЗУМИЕ!
Кстати, я не хотел показаться грубым. Но да… конденсатор на 22 нФ, который отлично работает, стоит несколько центов, не больше: http://www.electusdistribution.com….ID=33&keywords=&SPECIAL=&form=CAT&SUBCATID=95
Рассмотрим также типы полиэстера и «оранжевые капли» Sprague. Напряжение сигнала очень-очень низкое, так что нам не особо нужно ставить туда колпачок на 400В (но у них хорошая изоляция). Однако конденсаторы не созданы одинаковыми, их частотные характеристики нелинейны, и они также могут иметь значительную индукцию, их согласование с сопротивлением потенциометров тона и громкости, а также с индуктивностью звукоснимателей серьезно влияет на тональную цепь.
..
..
Я обнаружил, что два 0,047 дадут вам около 0,023, а пара 0,068 даст вам около 0,029. это были пчелы на 400 В, которые немного дрейфовали … Я снял большие колпачки со старых аудиоустройств, где 4-5 также были соединены параллельно …
.. можно ли проверить конденсаторы стандартным вольтметром? У меня есть много старых аудиоматериалов, из которых я мог бы вытащить колпачки, но я не знаю, как их протестировать.
..
. да ладно… спасибо, чувак
..
0005 10–250 В пост. тока (коммерческий класс)
Концентрация
Свяжитесь с KEMET для получения подробной информации.
На этих устройствах опция лазерной маркировки недоступна. Дополнительную информацию см. в разделе «Маркировка конденсаторов».
20505555
)
Оно превышает номинальное и продолжительное рабочее напряжение конденсатора
Оценка DC
PF*
0003