Каковы основные технические характеристики конденсаторов К73-85. Для чего применяются эти конденсаторы в электронных схемах. Какие особенности имеет их конструкция и эксплуатация. Как правильно выбрать и использовать конденсаторы К73-85.
Общие сведения о конденсаторах К73-85
Конденсаторы К73-85 представляют собой полиэтилентерефталатные фольговые конденсаторы постоянной емкости. Они предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока.
Основные особенности конденсаторов К73-85:
- Изготавливаются в цилиндрическом металлическом корпусе
- Имеют уплотненную конструкцию
- Могут использоваться как проходные конденсаторы
- Обладают высокой надежностью и стабильностью параметров
Данные конденсаторы широко применяются в различной радиоэлектронной аппаратуре благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам.
Технические характеристики конденсаторов К73-85
Основные электрические параметры конденсаторов К73-85:
- Номинальное напряжение: 30 В и 36 В
- Номинальная емкость: 5 мкФ (при 30 В) и 8 мкФ (при 36 В)
- Допустимое отклонение емкости: ±10%, ±20%
- Тангенс угла диэлектрических потерь: не более 0,02
- Сопротивление изоляции: не менее 300 МОм·мкФ
Диапазон рабочих температур конденсаторов К73-85 составляет от -60°C до +100°C. Они сохраняют работоспособность при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25°C.
Области применения конденсаторов К73-85
Конденсаторы К73-85 находят широкое применение в следующих областях:
- Фильтрация и подавление помех в электронных схемах
- Разделение постоянной и переменной составляющих сигналов
- Создание колебательных контуров
- Накопление заряда в импульсных схемах
- Блокировка прохождения постоянного тока
Благодаря своим характеристикам, конденсаторы К73-85 могут использоваться в самой разнообразной радиоэлектронной аппаратуре, включая измерительные приборы, системы связи, промышленное оборудование.
Конструктивные особенности конденсаторов К73-85
Конструкция конденсаторов К73-85 имеет следующие особенности:
- Цилиндрический металлический корпус
- Уплотненная конструкция обкладок и диэлектрика
- Выводы в виде проволочных или лепестковых контактов
- Герметичное исполнение
- Возможность использования как проходных конденсаторов
Такая конструкция обеспечивает высокую надежность, стабильность параметров и устойчивость к внешним воздействиям.
Преимущества использования конденсаторов К73-85
Основные преимущества применения конденсаторов К73-85:
- Высокая надежность и длительный срок службы
- Стабильность емкости в широком диапазоне температур
- Низкие диэлектрические потери
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Герметичное исполнение
- Возможность использования в качестве проходных конденсаторов
Эти преимущества делают конденсаторы К73-85 оптимальным выбором для многих применений в радиоэлектронной аппаратуре.
Особенности эксплуатации конденсаторов К73-85
При эксплуатации конденсаторов К73-85 следует учитывать следующие особенности:
- Не допускать превышения максимального рабочего напряжения
- Соблюдать температурный диапазон эксплуатации
- Учитывать изменение емкости при крайних значениях температуры
- Не подвергать сильным механическим воздействиям
- При монтаже соблюдать полярность для полярных конденсаторов
Правильная эксплуатация позволяет максимально использовать все преимущества конденсаторов К73-85 и обеспечить их длительную и надежную работу.
Как правильно выбрать конденсатор К73-85
При выборе конденсатора К73-85 для конкретного применения следует учитывать:
- Требуемую номинальную емкость
- Максимальное рабочее напряжение в схеме
- Допустимое отклонение емкости
- Диапазон рабочих температур
- Конструктивное исполнение (проходной или обычный)
- Тип выводов (проволочные или лепестковые)
Правильный выбор конденсатора К73-85 с учетом всех этих параметров позволит обеспечить оптимальную работу электронной схемы.
Сравнение конденсаторов К73-85 с аналогами
По сравнению с другими типами конденсаторов, К73-85 обладают следующими преимуществами:
- Более высокая надежность, чем у пленочных конденсаторов
- Меньшие габариты при той же емкости по сравнению с бумажными
- Лучшая стабильность параметров, чем у керамических конденсаторов
- Возможность работы при более высоких напряжениях, чем танталовые
При этом конденсаторы К73-85 имеют более высокую стоимость по сравнению с некоторыми типами, что ограничивает их применение в бюджетных устройствах.
Рекомендации по монтажу конденсаторов К73-85
При монтаже конденсаторов К73-85 следует соблюдать следующие рекомендации:
- Не допускать механических повреждений корпуса
- Соблюдать полярность для полярных конденсаторов
- Не превышать максимально допустимую температуру пайки
- Использовать теплоотвод при длительной пайке
- Не допускать натяжения выводов после монтажа
Правильный монтаж обеспечивает надежную работу конденсаторов К73-85 в течение всего срока службы устройства.
Конденсаторы К 73-85 ( ТУ )
Время работы: 09:00-18:00 (5:00-14:00 по МСК)
+7 (383) 373-68-88
[email protected]
- Конденсаторы
- Плёночные конденсаторы
- Конденсаторы К73-14
- Конденсаторы КПС Electronicon
- EPCOS конденсаторы
- Конденсаторы ФТ
- Конденсаторы К78-36 (аналог СВВ-60)
- Конденсаторы К 73-85 ( ТУ )
- Конденсаторы К73-27-2 (лифтовые, аналог К73-28-1)
- Конденсаторы К73-27
- Конденсаторы К72П-6
- Металлобумажные конденсаторы
- Конденсаторы МБГЧ
Конденсаторы МБГО
- Силовые конденсаторы
- Конденсаторы для постоянного и импульсного напряжения
- Электротермические конденсаторы
- Высоковольтные импульсные конденсаторы
- Высоковольтные конденсаторы
- Высоковольтные косинусные конденсаторы 6 кВ
- Высоковольтные косинусные конденсаторы 10 кВ
- Конденсаторы КПС Electronicon
- EPCOS конденсаторы
- Конденсаторы КПС НЗК 0,4 кВ
- Демпферный конденсатор
- Слюдяные конденсаторы
- Конденсаторы ДМ
- Комбинированные конденсаторы
- Конденсаторы К75-79
- Конденсаторы К75-15
- Конденсаторы К75-25
- Конденсаторы К75-95
- Конденсаторы К75-87
- Снабберные конденсаторы
- Полимерные конденсаторы
- Конденсаторы К73-14
- Конденсаторы КПС Electronicon
- EPCOS конденсаторы
- Конденсаторы ФТ
- Конденсаторы К78-36 (аналог СВВ-60)
- Конденсаторы К 73-85 ( ТУ )
- Конденсаторы К73-27-2 (лифтовые, аналог К73-28-1)
- Конденсаторы К73-27
- Конденсаторы К72П-6
- Полипропиленовые конденсаторы
- Конденсаторы К73-14
- Конденсаторы КПС Electronicon
- EPCOS конденсаторы
- Конденсаторы ФТ
- Конденсаторы К78-36 (аналог СВВ-60)
- Конденсаторы К 73-85 ( ТУ )
- Конденсаторы К73-27-2 (лифтовые, аналог К73-28-1)
- Конденсаторы К73-27
- Конденсаторы К72П-6
- Помехоподавляющие конденсаторы
- Проходные конденсаторы
- Пусковые конденсаторы
- Плёночные конденсаторы
- Конденсаторные установки КРМ 0,4 кв
- Нерегулируемые конденсаторные установки (КУ)
- Автоматические конденсаторные установки (АКУ)
- Автоматические конденсаторные установки фильтровые (АКУФ)
- Автоматические конденсаторные установки фильтровые тиристорные (АКУФТ)
- Ультракомпактные автоматические конденсаторные установки (АКМ)
- Бескорпусные автоматические конденсаторные установки ProModul
- Конденсаторные установки 6 (10) кВ
- Комплектующие УКРМ 0,4 кВ
- Антирезонансные дроссели 0,4 кВ
- Конденсаторы КПС НЗК 0,4 кВ
- Тиристорные контакторы 0,4 кВ
- Автоматические регуляторы
- Механические контакторы для конденсаторов КПС
- Защитные автоматические выключатели для конденсаторов КПС
- Вводные автоматические выключатели для электроустановок
- Высоковольтные вакуумные контакторы
- Контактор вакуумный КВТ-10
- Контактор вакуумный 630А
- Электрощитовая продукция
- Камеры КСО
- КСО-366
- КСО-298
- КСО-393
- КСО-272
- КСО-285
- КСО-266
- НКУ
- ЩО-70
- ШРНН
- ВРУ
- ШРС
- Электрические шкафы
- Камеры КСО
- Дроссели/реакторы
- Высоковольтные дроссели 6,3/10,5 кВ
- Дроссель РВФ 6. 450
- Дроссель РВФ 10.450
- Антирезонансные дроссели 0,4 кВ
- Сетевые дроссели 2%
- Сетевые дроссели 4%
- Моторные дроссели
- Ограничающие дроссели du/dt
- Сетевые дроссели
- Высоковольтные дроссели 6,3/10,5 кВ
- КТП (комплектные трансформаторные подстанции)
- Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТП-Н)
- Комплектные блочные трансформаторные подстанции (КТП-Б)
- Конденсаторные установки АТОМ
- АТОМ 30 кВар IP31
- АТОМ 60 кВар IP31
- Мультиконденсатор НКЗ 30 кВар
- Атом 30Р
- Атом 60Р
- Дополнительный модуль мощностью 150 кВАр
- Аккумуляторы 18650
Получить коммерческое предложение
Полиэтилентерефталатные фольговые, уплотнённые, проходные конденсаторы К 73-85 ( ТУ ) имеют постоянную ёмкость и работают в цепях постоянного и пульсирующего тока.
Изготавливаются в цилиндрическом металлическом корпусе.
- К73-85 — информация о конденсаторе
Uном. = 30 В, Сном. = 5 мкФ
Uном. = 36 В, Сном. = 8 мкФ
Tдоп. = — 60 °С до + 100 °С
ΔСном. = ±10%, ±20%
- Температура окружающей среды: от — 60 °С до +100 °С
- Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С — 98 %;
- Атмосферное давление от 0,00013 до 106700 Па ( от 10 до 800 мм рт.ст)
- Вносимое затухание А в диапазоне частот 0,15МГц … 150 МГц , не менее — 50 дВ, в диапазоне частот свыше 150 МГц до 400 МГц , не менее — 45 дВ
- Минимальная наработка — 15000 час
Электрические параметры конденсаторов в течение минимальной наработки должны соответствовать нормам:
- изменение емкости ΔС , не более — ± 12 %;
- тангенс угла диэлектрических потерь , не более — 0, 02;
- постоянная времени , не менее — 300 МОм мкФ;
- сохраняемость — 15 лет.
Способы доставки
1. Самовывоз
Самовывоз осуществляется по адресу г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6.
2. Доставка ТК
Доставка осуществляется по России и ближайшему зарубежью транспортными компаниями Деловые Линии, Энергия, КИТ, ПЭК или любой другой по желанию клиента.
3. Сроки доставки
Примерные сроки доставки с момента отгрузки товара. Более точные сроки будут предоставлены менеджером.
Город | Срок доставки |
---|---|
Москва | От 6 дней |
Новосибирск | Доставка в день заказа |
Санкт-Петербург | От 9 дней |
Екатеринбург | От 2-4 дней |
Ростов-на-Дону | От 7 дней |
Краснодар | От 6-7 дней |
Воронеж | От 6 дней |
Нижний Новгород | От 6 дней |
Самара | От 5 дней |
Челябинск | От 4-6 дней |
Красноярск | От 2-3 дней |
Казань | От 5 дней |
Пермь | От 4 дней |
Омск | От 1-2 дней |
Уфа | От 4-5 дней |
Другие города | Уточняйте у менеджеров |
Оставить заявку
Расценка ГЭСНм 06-04-015-08.
Конденсатор к турбине мощностью: 210000 кВт — тФГИС ЦС
Вход/Регистрация
Утверждены
Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 871/пр
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд — 4) | 51 | чел.-ч |
2 | Затраты труда машинистов | 1.2 | чел.-ч |
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.14 | маш.-ч |
91.05.04-013 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т | 0.88 | маш.-ч |
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1.63 | маш.-ч |
91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | 0. 24 | маш.-ч |
91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.02 | маш.-ч |
91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 2 | маш.-ч |
91.19.04-005 | Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.14 | маш.-ч |
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00016 | т |
01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | 0.165 | кг |
01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | 0.001 | т |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | 0.001 | т |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 1. 14 | м3 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.321 | кг |
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 5.37 | м3 |
01.7.07.09-0041 | Набивки сальниковые | 0.037 | кг |
01.7.07.09-0043 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | 0.014 | кг |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | 0.001 | т |
01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | 3.9 | кг |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.3 | кг |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.00007 | т |
01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | 0.372 | кг |
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | 2 | кг |
08. 1.02.25-0111 | Приспособление монтажное | 0.00001 | т |
11.1.03.05-0089 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт III | 0.018 | м3 |
14.2.04.03-0015 | Смола эпоксидная ЭД-20 | 0.00003 | т |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.03 | кг |
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 0.183 | шт |
Добавьте в избранное
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку «Добавить» — будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 06-04-015. Конденсаторы к турбинам паровым стационарным
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел. /ч | маш./ч |
---|---|---|---|
ГЭСНм06-04-015-01 | Конденсатор к турбине мощностью: 12000 кВт — т | 26 | 0.91 |
ГЭСНм06-04-015-02 | Конденсатор к турбине мощностью: 25000 кВт — т | 29 | 0.77 |
ГЭСНм06-04-015-03 | Конденсатор к турбине мощностью: 80000 кВт — т | 70 | 1.36 |
ГЭСНм06-04-015-04 | Конденсатор к турбине мощностью: 110000 кВт — т | 33 | 1.36 |
ГЭСНм06-04-015-05 | Конденсатор к турбине мощностью: 140000 кВт — т | 38 | 1.89 |
ГЭСНм06-04-015-06 | Конденсатор к турбине мощностью: 180000 кВт — т | 25 | 1.53 |
ГЭСНм06-04-015-07 | Конденсатор к турбине мощностью: 185000 кВт — т | 54 | 0.68 |
ГЭСНм06-04-015-08 | Конденсатор к турбине мощностью: 210000 кВт — т | 51 | 1.2 |
ГЭСНм06-04-015-09 | Конденсатор к турбине мощностью: 250000 кВт — т | 66 | 1. 57 |
ГЭСНм06-04-015-10 | Конденсатор к турбине мощностью: 300000кВт — т | 55 | 1.44 |
ГЭСНм06-04-015-11 | Конденсатор к турбине мощностью: 500000 кВт — т | 56 | 1.49 |
ГЭСНм06-04-015-12 | Конденсатор к турбине мощностью: 800000 кВт — т | 60 | 1.66 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 |
20.3.03.07-0093 | Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой |
01. 7.03.01-0001 | Вода |
04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
14.5.01.10-0001 | Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Тестируем ФСНБ-2022
API расценок ФГИС ЦС
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку
Конденсаторы
Конденсатор — это устройство, в котором две проводящие поверхности накапливают электрический заряд. Однако у него есть зазор между двумя поверхностями, который изолирует их друг от друга. Расстояние между зазором и материалом в зазоре (воздух, стекло, минерал, жидкость и т. д.) не слишком велико, чтобы предотвратить достаточно сильное электрическое поле, которое толкает электрические заряды и заставляет их собираться на поверхностях.
Из чего состоит конденсатор?
В простом конденсаторе используются две параллельные пластины из проводящего материала, разделенные изолятором. Изолятор называется диэлектрик и представляет собой материал, препятствующий прохождению через него электрического тока. Способность электрического поля проходить через диэлектрический материал определяется значением измерения, известным как ε , называемым диэлектрической проницаемостью . Это, наряду с размерами пластин конденсатора, определяет, сколько заряда он может хранить. Имеет значение площадь пластин ( A ) и расстояние между ними ( d ). Вот иллюстрация того, как части конденсатора связаны вместе с их важными свойствами:
Величина емкости ( C ) конденсатора зависит от способности электрического поля влиять на заряды на его пластин, умноженное на площадь проводящей поверхности, деленную на расстояние между пластинами.
C = ε * A / d
Емкость измеряется в единицах Фарад (Ф) . Большинство конденсаторов, используемых в небольших современных электронных схемах, имеют емкость микрофарад (мкФ) или пикофарад (пФ) . Пикофарад очень мал, это 1/1000000000000
фарада.
Электрическое поле
Сначала конденсатор имеет одинаковое количество положительных и отрицательных зарядов на каждой пластине. Заряды не могут перейти на другую пластину из-за зазора между ними, который изолирует пластины друг от друга. Зазор может быть воздухом или другим непроводящим материалом. Однако внутри зазора есть электрическое поле ( E ), который направляет силу от батареи, чтобы подтолкнуть противоположный электрический заряд к пластинам.
Зарядка
Наличие электрического поля между этими поверхностями заставляет заряды на пластинах располагаться ближе всего к направлению противоположного заряда. Это происходит до тех пор, пока пластины конденсатора не заполнятся противоположными зарядами. На приведенном ниже рисунке показан конденсатор с двумя пластинами, которые заряжаются противоположно за счет силы приложенного к ним напряжения. Заряды перемещаются и движутся к пластине в направлении своего притяжения.
Время RC
На самом деле конденсатор не заряжается сразу. Для зарядки требуется время из-за некоторого сопротивления току, протекающему к его пластинам или от них. При любом напряжении на обкладках конденсатора потребуется некоторое время, пока он полностью зарядится. Как только конденсатор полностью зарядится, к нему перестанет поступать ток, потому что больше нет места для новых зарядов. На следующей схеме показана простая схема для зарядки конденсатора.
Специальная величина для цепи зарядки конденсатора находится путем умножения ее сопротивления на емкость. Результатом является значение времени, называемое постоянной времени RC . Например, если резистор 20 кОм, а конденсатор 200 пФ (пФ), постоянная времени RC будет:
20000 Ом * 2e-10 фарад
= 4 микросекунды
Используя свойства времени заряда , мы можем определить, что конденсатор будет иметь более 99% его заряда через 5 постоянных времени, или 5 * RC
секунд. На этой диаграмме первая цепь показывает момент замыкания цепи. Ток только начинает течь с 0 вольт через конденсатор, и он имеет сбалансированный заряд. На второй диаграмме показан полный заряд и отсутствие тока после периода 5 постоянных времени RC.
На второй схеме вы видите, что когда конденсатор полностью заряжен и ток прекращается, напряжение на нем становится таким же, как напряжение питания, обеспечивающее заряд. Используя значения сопротивления и емкости, упомянутые в предыдущем примере, конденсатор будет заряжаться примерно за 20 микросекунд:
5 * RC
= 5 * 4 микросекунды
= 20 микросекунд
Следующие графики показывают, как конденсатор заряжается и разряжается во времени: время идет. Напряжение на конденсаторе с течением времени следует «естественной» схеме, пока конденсатор полностью не зарядится или не разрядится. Из графиков видно, что скорость заряда или разряда действительно замедляется по мере приближения к 5 * RC
количество времени, в данном случае 20 микросекунд
.
Специальный номер, называемый и , используется для расчета напряжения конденсатора в любой конкретный момент после начала зарядки или разрядки. Это число известно как Число Эйлера и используется в математических формулах для моделирования поведения в естественном мире. Значение этого числа приблизительно равно 2,71828
и в сочетании с R и C значений в цепи зарядки, используется для определения напряжения на конденсаторе. Напряжение на конденсаторе рассчитывается по следующим формулам:
- Зарядка:
В пост. заряжать с
- Разрядка:
Vc
=Vstart*(e**(t/(R*C)))
, гдеVstart
- напряжение перед разрядом
Эксперимент: имитация заряда и разряда
Используя значения для R и C вместе с числом Эйлера, вы можете составить график заряда и разряда конденсатора, чтобы увидеть, как он ведет себя во времени. Кроме того, множители постоянной времени RC можно сопоставить с уровнем напряжения, чтобы увидеть, когда конденсатор почти полностью заряжен. Для моделирования модели значение 20 кОм
используется для R и 200 пФ
используется для C . Зарядное и пусковое напряжение 3.3v
.
Настройка : Скопируйте следующий код в редактор.
пусть е = 2,71828 пусть R = 20000 пусть С = 2e-10 пусть Vc = 0 пусть Вин = 3,3 пусть т = 0 для (пусть я = 0; я < 75; я ++) { Vc = Vin*(1 - e**(t/(R*C))) т += -0,0000005 console.logValue("ВК", ВК) пауза(100) } т = 0 Вин = Вк для (пусть я = 0; я < 75; я ++) { Vc=Vin*(e**(t/(R*C))) т += -0,0000005 console.logValue("ВК", ВК) пауза(100) }
Тест : Запустите код и переключитесь в режим просмотра данных, чтобы увидеть вывод консоли на диаграмме.
Результат : Диаграмма показывает схемы заряда и разряда в течение 37,5
микросекунд каждый. Форма графика показывает, как работает «естественная» скорость заряда и разряда.
Эксперимент: Детектор заряда
Уровень заряда конденсатора можно отслеживать, проверяя, какое напряжение на нем в данный момент. Цифровой выходной контакт может служить источником заряда, а аналоговый входной контакт может измерять напряжение на конденсаторе. Конденсатор заряжается через резистор. Чтобы иметь возможность наблюдать за изменением уровня заряда, используется конденсатор на 100 мкФ и сопротивление от 10 кОм до 40 Ом. Если вы сделали свой собственный резистор, он будет хорошо работать в этом эксперименте.
Материалы :
- (4) Зажимы типа «крокодил»
- Резистор с сопротивлением от 10 кОм до 40 кОм — используйте собственный графитовый резистор
- Конденсатор 100 мкФ
Настройка :
- Подсоедините один конец зажима типа «крокодил» к выводу (-) конденсатора (на некоторых конденсаторах это более короткий провод). Подключите другой конец провода типа «крокодил» к контакту GND на плате.
- Подсоедините один конец другого провода типа «крокодил» к выводу конденсатора (+) (на некоторых конденсаторах это более длинный провод). Подключите другой конец провода типа «крокодил» к одному концу вашего резистора.
- Возьмите третий провод типа «крокодил» и подключите один его конец к выводу (+) конденсатора. Подключите другой конец этого провода типа «крокодил» к контакту A5 на плате.
- Возьмите еще один провод типа «крокодил» и прикрепите его к другому концу резистора. Прикрепите несвязанный конец шнура «крокодил» к А4 пин на плате.
- Загрузите на плату следующий код:
пин.A4.digitalWrite(false) input.buttonA.onEvent (ButtonEvent.Click, функция () { контакты.A4.digitalWrite(true) }) input.buttonB.onEvent (ButtonEvent.Click, функция () { контакты. A4.digitalWrite(false) }) навсегда (функция () { light.graph(pins.A5.analogRead(), 1010) пауза(200) })
Тест : Нажмите кнопку A , чтобы зарядить конденсатор, и наблюдайте, как загораются пиксели, показывающие уровень заряда. Нажмите кнопку B , чтобы разрядить конденсатор и наблюдать, как пиксели гаснут, когда заряд уходит.
Дополнительный тест : Измените значение сопротивления и повторите тест. Обратите внимание, как время заряда и разряда отличается от первого теста.
Результат : Пиксели на плате загорятся, показывая уровень заряда конденсатора. Каждый пиксель представляет еще 10% заряда. Каждый пиксель будет светиться (или отключаться при разрядке) дольше, чем предыдущий, поскольку скорость заряда замедляется. Последнему пикселю требуется гораздо больше времени, чтобы загореться, чем другим пикселям. Это будет относиться ко времени зарядки последних 10%, как показано на плоской части графика из предыдущего эксперимента.
Редактировать эту страницу на GitHub
Редактировать шаблон этой страницы на GitHub
Часть 3. Конденсатор — скрытая звезда электронных схем. Роль № 2. Блокировка постоянного тока и пропускание переменного тока. Статьи
Часть 3. Конденсатор — скрытая звезда электронных схем. Роль № 2. Блокировка постоянного тока и пропускание переменного тока.
- фейсбук
- твиттер
- Линкедин
Эта статья представляет собой переиздание переработанного/переписанного контента из прошлого. Он может содержать устаревшую техническую информацию и ссылки на продукты, которые в настоящее время не доступны в TDK.
В дополнение к накоплению электрических зарядов, конденсаторы обладают важной способностью блокировать постоянный ток при пропускании переменного тока и используются различными способами в электронных схемах. Большинство шумов, вызывающих сбои в работе электронных устройств, представляют собой высокочастотные компоненты переменного тока, присутствующие в токах. Конденсаторы необходимы для подавления шума.
Конденсаторы имеют конструкцию, в которой полюса разделены изолятором (воздухом или диэлектриком). Мы можем понять, что они блокируют постоянный ток, но почему они могут пропускать переменный ток?
Может ли ток течь через диэлектрик (изолятор) конденсатора?
Нетрудно понять, как конденсатор блокирует постоянный ток. Например, если вы подключите конденсатор к сухой батарее — источнику питания постоянного тока — ток будет течь на мгновение, но быстро прекратится. Как только источник питания полностью зарядит конденсатор, постоянный ток через него больше не течет. Поскольку пластины электродов конденсатора разделены изолятором (воздухом или диэлектриком), постоянный ток не может протекать, пока изоляция не разрушится. Другими словами, конденсатор блокирует постоянный ток. Почему же тогда конденсатор пропускает переменный ток?
Изменения в электрических полях эквивалентны протеканию тока
В переменном токе полярность постоянно меняется с положительной на отрицательную. Конденсаторы многократно заряжаются и разряжаются по мере того, как меняется полярность тока, позволяя протекать переменному току.
Давайте объясним это, используя основные законы электромагнетизма. Когда электрический ток течет по проводнику, линии магнитного потока генерируются по часовой стрелке в направлении тока (магнитный эффект электрического тока, открытый Гансом Эрстедом). Когда направление тока меняется на противоположное, меняется и направление линий потока.
Так что же происходит, когда вы подключаете конденсатор к источнику переменного тока? При изменении направления тока изменяется и направление электрического поля, создаваемого между электродными пластинами конденсатора. Осциллирующие электрические поля генерируют осциллирующие магнитные поля, которые считаются эквивалентными протеканию электрического тока (теории электромагнетизма Джеймса Максвелла). Поэтому допустимо считать, что переменный ток «течет» внутри диэлектрика конденсатора, хотя диэлектрик является изолятором. Так мы объясняем способность конденсаторов «проводить» переменный ток. Однако это не означает, что ток течет через диэлектрик конденсатора так же, как он течет по проводнику. Точнее, ток, протекающий через проводник, называется кондуктивным током, а ток, протекающий через изолятор, называется током смещения.
Конденсаторы легче пропускают переменный ток на более высоких частотах
Напряжение ( В ) = Сопротивление ( R ) x Ток ( I ). Это знаменитый закон Ома, который мы изучаем на уроках естествознания в школе. Закон также распространяется на переменный ток, протекающий через резистор. Конденсатор также ведет себя как резистор по отношению к переменному току — свойство, известное как емкостное реактивное сопротивление. Однако конденсатор не проводит все формы переменного тока одинаково: его емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте переменного тока.
Емкостное реактивное сопротивление ( Xc ) выражается как 1 / (2πfC) , где f — частота переменного тока, а C — емкость конденсатора. Другими словами, чем выше частота и чем больше емкость, тем меньше сопротивление (емкостное сопротивление) переменному току и, следовательно, тем легче проходит ток.
Причина, по которой конденсаторы используются для подавления помех
Конденсаторы, используемые для шумоподавления, лучше пропускают высокочастотные переменные токи. Поскольку шум в значительной степени представляет собой набор переменных токов на высоких частотах, компонент, который плавно передает высокие частоты, может быть использован для уменьшения шума.
Например, при включении люминесцентного светильника в радио может быть слышен шум. Для освещения люминесцентной лампы требуется высокое напряжение (называемое ударным напряжением); он создается катушкой балласта и повторяющимся размыканием и замыканием контактов стартера выключателя накаливания. Когда свет включается и стартер начинает открываться и закрываться, ток течет и быстро останавливается. К таким резким изменениям относятся токи высокой частоты, которые мешают радиоприему и вызывают слышимые шумы. Чтобы облегчить проблему, параллельно пускателю подключен конденсатор для подавления помех. Неотъемлемое свойство конденсатора направляет шумы через конденсатор, уменьшая их внешнюю утечку.
Однако существует множество различных типов шума, и конденсаторы не могут устранить их все. Особенно в цепях, которые работают с небольшими токами и низкими напряжениями, шум может вызвать неисправности или даже повреждения. Вот почему принимается сложный набор мер противодействия шуму, таких как использование шумовых фильтров в сочетании с катушками индуктивности и электромагнитным экранированием.
Разнообразные LC-фильтры состоят из катушек индуктивности и конденсаторов
В электронных схемах свойство конденсаторов более плавно пропускать высокочастотные переменные токи используется множеством способов. Наиболее простой формой является схема, которая сочетает в себе конденсатор и резистор.
В цепи, когда конденсатор соединен параллельно, а резистор последовательно, высокочастотные компоненты переменного тока текут в землю (землю). Такое поведение по сути фильтр нижних частот (ФНЧ) , отсекающий высокочастотные компоненты и пропускающий низкочастотные компоненты (см. левую часть рисунка ниже).
И наоборот, когда конденсатор соединен последовательно, а резистор параллельно, компоненты постоянного тока блокируются, в то время как высокочастотные компоненты переменного тока проходят через цепь, эффективно создавая фильтр верхних частот (ФВЧ) (ФВЧ) , который обрезает низкие частоты. частотные компоненты и пропускает более высокие частоты (см. правую часть рисунка ниже).
В реальных ФНЧ и ФВЧ катушки индуктивности (катушки) используются вместо резисторов для улучшения частотных характеристик и получения более крутых кривых отклика. Все вместе они называются LC-фильтрами, включая полосовые фильтры (BPF) , которые пропускают только определенные частотные диапазоны, потому что все они сочетают в себе катушки индуктивности (обозначаются как L ) и конденсаторы ( C ).
Конденсаторы связи, байпаса и развязки
В схемах, включающих ИС, широко используются конденсаторы, позиционируемые как конденсаторы связи, шунтирующие конденсаторы и конденсаторы развязки.
На рисунке ниже показан пример обычной аналоговой схемы, в которой ток усиливается транзистором — ток слабого сигнала (AC) накладывается на постоянное напряжение и подается на следующий каскад. Однако, поскольку отдельные блоки схемы имеют разные условия работы, необходимо пропускать только сигнальный ток, блокируя постоянный ток, поэтому используется конденсатор. Это использование называется конденсатором связи.
Шунтирующий конденсатор используется для направления (шунтирования) помех и других компонентов переменного тока на землю. На схеме ниже он расположен между питанием и землей. Он обходит помехи, наложенные на источник питания постоянного тока, и подает стабильное напряжение на транзистор. Если напряжение, подаваемое на микросхему, колеблется, поведение схемы может стать нестабильным. Чтобы предотвратить это, между выводом питания микросхемы и землей помещается конденсатор (см. рисунок ниже). Это также пример обходного конденсатора. Его также называют развязывающим конденсатором, поскольку он отделяет переменный ток от постоянного, позволяя проходить только постоянному току.