Что представляют собой конденсаторы КПК. Какие бывают типы и модификации КПК. Для чего применяются конденсаторы КПК в электронных схемах. Каковы основные технические характеристики и параметры конденсаторов КПК.
Общая характеристика конденсаторов серии КПК
Конденсаторы КПК (конденсаторы подстроечные керамические) представляют собой переменные керамические конденсаторы, предназначенные для точной подстройки емкости в радиоэлектронной аппаратуре. Основные особенности данного типа конденсаторов:
- Малые габариты и вес
- Высокая добротность
- Стабильность параметров
- Плавное изменение емкости
- Высокая надежность
Конденсаторы КПК широко применяются в высокочастотных цепях для точной настройки колебательных контуров, фильтров, генераторов и других узлов радиоаппаратуры.
Основные типы и модификации конденсаторов КПК
В зависимости от конструктивного исполнения и характеристик выделяют следующие основные типы конденсаторов серии КПК:
КПК-М
Миниатюрные подстроечные конденсаторы с цилиндрическим керамическим корпусом. Отличаются самыми малыми размерами в серии КПК. Диапазон емкостей от 0.8-8 пФ до 4-40 пФ.
КПК-2
Подстроечные конденсаторы среднего размера. Выпускаются в керамических корпусах цилиндрической формы. Диапазон емкостей от 1.5-15 пФ до 10-100 пФ.
КПК-3
Подстроечные конденсаторы увеличенной мощности. Имеют керамический корпус цилиндрической формы большего размера. Диапазон емкостей от 3-30 пФ до 8-60 пФ.
Основные технические характеристики конденсаторов КПК
Рассмотрим ключевые параметры и характеристики конденсаторов серии КПК:
- Диапазон номинальных емкостей: от 0.8 пФ до 100 пФ
- Рабочее напряжение: до 500 В
- Диапазон рабочих температур: от -60°C до +85°C
- Добротность: 500-2000 на частоте 10 МГц
- Температурный коэффициент емкости: от -750 до +100 ppm/°C
- Сопротивление изоляции: не менее 10000 МОм
Благодаря высокой добротности и температурной стабильности конденсаторы КПК обеспечивают точную и надежную подстройку в широком диапазоне условий эксплуатации.
Принцип работы и конструкция конденсаторов КПК
Как работают подстроечные керамические конденсаторы КПК? Их принцип действия основан на изменении площади перекрытия обкладок при вращении ротора. Рассмотрим основные элементы конструкции:
- Керамический корпус цилиндрической формы
- Неподвижный статор с металлизированной поверхностью
- Подвижный ротор в виде металлической пластины
- Винт или ось для вращения ротора
- Выводы для подключения
При вращении ротора изменяется площадь перекрытия с неподвижным статором, что приводит к плавному изменению емкости конденсатора. Керамический диэлектрик обеспечивает высокую добротность и стабильность параметров.
Особенности применения конденсаторов КПК
Где и как применяются подстроечные конденсаторы КПК в электронных схемах? Основные области их использования:
- Настройка высокочастотных колебательных контуров
- Подстройка фильтров и согласующих цепей
- Компенсация паразитных емкостей в ВЧ-схемах
- Точная настройка генераторов
- Коррекция частотных характеристик усилителей
При монтаже конденсаторов КПК необходимо учитывать их чувствительность к механическим воздействиям. Рекомендуется использовать гибкие выводы и исключить механические напряжения на корпусе.
Маркировка и обозначение конденсаторов КПК
Как правильно читать маркировку конденсаторов КПК? Основные элементы обозначения:
- КПК — тип конденсатора (керамический подстроечный)
- Цифра — модификация (М, 2, 3 и т.д.)
- Буква — группа ТКЕ (температурный коэффициент емкости)
- Цифры через дробь — диапазон емкостей (мин/макс)
Например, маркировка КПК-2-Б-8/60 означает:
- КПК-2 — тип и модификация
- Б — группа ТКЕ
- 8/60 — диапазон емкостей 8-60 пФ
Правильное чтение маркировки позволяет точно определить тип и характеристики конденсатора.
Преимущества и недостатки конденсаторов КПК
Каковы основные плюсы и минусы использования подстроечных керамических конденсаторов КПК? Рассмотрим их достоинства и ограничения:
Преимущества:
- Высокая добротность (до 2000)
- Широкий диапазон емкостей
- Малые габариты и вес
- Высокая температурная стабильность
- Плавная регулировка емкости
Недостатки:
- Чувствительность к механическим воздействиям
- Ограниченный диапазон рабочих напряжений
- Сложность автоматизированного монтажа
- Возможность изменения настройки при вибрации
Несмотря на некоторые ограничения, преимущества конденсаторов КПК обеспечивают их широкое применение в радиоэлектронной аппаратуре.
Рекомендации по выбору конденсаторов КПК
На что следует обратить внимание при выборе подходящего конденсатора КПК для конкретного применения? Основные критерии выбора:
- Требуемый диапазон емкостей
- Допустимое рабочее напряжение
- Необходимая добротность
- Температурный коэффициент емкости
- Габаритные размеры
- Способ монтажа (выводной или SMD)
Также важно учитывать условия эксплуатации — температурный диапазон, влажность, вибрации. Правильный выбор типа конденсатора КПК обеспечит оптимальную работу устройства.
Конденсатор КПК-1 | | Радиодетали в приборах
Конденсатор КПК-1
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основаный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-1
Золото: 0
Серебро: 0.075
Платина: 0
МПГ: 0
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Upa6<1600B) К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый К15 -Керамический, высоковольтный (Upa6>1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный(ираб<2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (ираб>2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
Конденсатор КПК-М | | Радиодетали в приборах
Конденсатор КПК-М
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основаный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-М
Золото: 0
Серебро: 0.0302
Платина: 0
МПГ: 0
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Upa6<1600B) К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый К15 -Керамический, высоковольтный (Upa6>1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный(ираб<2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (ираб>2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях, создан на основе справочных данных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах, этикетках и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-М-П-8/30 пф
Золото: 0
Серебро: 0.0191
Платина: 0
МПГ: 0
По данным: из переченя Роскосмоса
Какие драгоценные металлы содержатся в конденсаторах
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также не драгоценный тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Uраб – 1600B)
К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый
К15 -Керамический, высоковольтный (Uраб – 1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный (Uраб – 2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (Uраб – 2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
Конденсатор КПК-3 | | Радиодетали в приборах
Конденсатор КПК-3
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основаный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-3
Золото: 0
Серебро: 0.2663
Платина: 0
МПГ: 0
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Upa6<1600B) К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый К15 -Керамический, высоковольтный (Upa6>1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный(ираб<2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (ираб>2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
Конденсатор КПК-2 | | Радиодетали в приборах
Конденсатор КПК-2
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основаный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-2
Золото: 0
Серебро: 0.2293
Платина: 0
МПГ: 0
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Upa6<1600B) К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый К15 -Керамический, высоковольтный (Upa6>1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный(ираб<2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (ираб>2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
Конденсатор КПК-2-10/100 пф | | Радиодетали в приборах
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях, создан на основе справочных данных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах, этикетках и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-2-10/100 пф
Золото: 0
Серебро: 0.2238
Платина: 0
МПГ: 0
По данным: из переченя Роскосмоса
Какие драгоценные металлы содержатся в конденсаторах
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также не драгоценный тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Uраб – 1600B)
К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый
К15 -Керамический, высоковольтный (Uраб – 1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный (Uраб – 2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (Uраб – 2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
Конденсатор КПК-3-8/60 пф | | Радиодетали в приборах
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях, создан на основе справочных данных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах, этикетках и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе: КПК-3-8/60 пф
Золото: 0
Серебро: 0.2324
Платина: 0
МПГ: 0
По данным: из переченя Роскосмоса
Какие драгоценные металлы содержатся в конденсаторах
В конденсаторах может содержатся серебро, палладий, платина, а также не драгоценный тантал. Наиболее ценные конденсаторы: керамические КМ5, КМ6, К10-17, К10-47 и др; ЭТО, К52 имеют серебряный корпус и тантал внутри; оксидные К53 содержат тантал.
Основные параметры конденсаторов
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Первое – ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье – допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Основные типы конденсаторов выпускаемых в СССР (импортная маркировка)
К10 -Керамический, низковольтный (Uраб – 1600B)
К50 -Электролитический, фольговый, Алюминиевый
К15 -Керамический, высоковольтный (Uраб – 1600B)
К51 -Электролитический, фольговый, танталовый,ниобиевый и др.
К20 -Кварцевый
К52 -Электролитический, объемно-пористый
К21 -Стеклянный
К53 -Оксидо-полупроводниковый
К22 -Стеклокерамический
К54 -Оксидно-металлический
К23 -Стеклоэмалевый
К60- С воздушным диэлектриком
К31- Слюдяной малой мощности (Mica)
К61 -Вакуумный
К32 -Слюдяной большой мощности
К71 -Пленочный полистирольный(KS или FKS)
К40 -Бумажный низковольтный (Uраб – 2 kB) с фольговыми обкладками
К72 -Пленочный фторопластовый (TFT)
К73 -Пленочный полиэтилентерефталатный (KT ,TFM, TFF или FKT)
К41 -Бумажный высоковольтный (Uраб – 2 kB) с фольговыми обкладками
К75 -Пленочный комбинированный
К76 –Лакопленочный (MKL)
К42 -Бумажный с металлизированными Обкладками (MP)
К77 -Пленочный, Поликарбонатный (KC, MKC или FKC)
К78 – Пленочный полипропилен (KP, MKP или FKP)
Поделиться ссылкой:
Похожее
легко устанавливается непосредственно в любой проект Ionic (1.0-4.x +).
Новый Ионный Проект
ионный запуск вкладок myApp - конденсатор
cd myApp
Существующий Ионный Проект
cd myApp
Ионные интеграции позволяют конденсатор
Инициализируйте конденсатор с информацией о вашем приложении
Примечание: npx
— это новая утилита, доступная в npm 5 или выше, которая выполняет локальные двоичные файлы / сценарии, чтобы избежать глобальных установок.
npx cap init [appName] [appId]
, где appName
— это имя вашего приложения, и appId
— это идентификатор домена вашего приложения (например, com.example.app
).
Примечание. Используйте собственные среды IDE, чтобы изменить эти свойства после начальной настройки.
Создайте свое ионное приложение
Вы должны собрать свой проект Ionic хотя бы один раз, прежде чем добавлять какие-либо собственные платформы.
ионная сборка
Это создает папку www
, которую Capacitor автоматически настроил для использования в качестве webDir
в конденсаторе .config.json
.
Добавить платформы
npx cap add ios
NPC Cap добавить Android
Созданы папки android
и ios
в корне проекта. Это полностью отдельные нативные артефакты проекта, которые следует рассматривать как часть вашего приложения Ionic (т. Е. Включить их в систему контроля версий, отредактировать их в своих собственных средах разработки и т. Д.).
Open IDE для сборки, запуска и развертывания
npx cap open ios
npx cap open android
Нативные проекты iOS и Android открываются в своих стандартных IDE (Xcode и Android Studio соответственно).Используйте IDE для запуска и развертывания приложения.
Каждый раз, когда вы выполняете сборку (например, ionic build
), который изменяет ваш веб-каталог (по умолчанию: www
), вам нужно скопировать эти изменения в ваши собственные проекты:
npx cap copy
Плагины Cordova и Ionic Native поддерживаются в Capacitor. Увидеть Использование руководства по плагинам Cordova для получения дополнительной информации.
Хотите сразу начать использовать конденсатор в ионном приложении? Проверьте это руководство.
Установка конденсатора — конденсатор
Существует два способа начать использовать конденсатор: добавить конденсатор в существующий проект внешнего интерфейса (рекомендуется) или запустить новый проект. Capacitor был разработан, прежде всего, для внедрения в существующие фронтенд-проекты, но поставляется с простой структурой стартового проекта, если вы хотите начать все сначала.
Capacitor предоставляет встроенную мобильную среду выполнения и уровень API для веб-приложений. Это не поставляются с какими-либо конкретными набор элементов управления пользовательского интерфейса, которые вам, скорее всего, понадобятся, если вы не создаете игру или что-то подобное.
Настоятельно рекомендуем запустить проект Capacitor с выбранной платформой мобильного интерфейса (например, Ионные).
Убедитесь, что у вас есть все необходимое
Зависимости, установленные для платформ, для которых вы будете строить. Самое главное,
убедитесь, что вы обновляете CocoaPods, используя pod repo Обновите
перед началом нового проекта, если вы планируете сборку для iOS с использованием Mac.
Смотрите здесь.
Capacitor был разработан для использования в любом существующем современном веб-приложении JavaScript.Действительный package.json Файл
и папка, содержащая все веб-ресурсы, необходимы для начала работы. Кроме того,
элемент необходим в основном index.html
файл, поскольку Capacitor вводится туда при инициализации приложения.
Чтобы добавить конденсатор в ваше веб-приложение, выполните следующие команды:
cd my-app
npm install @ конденсатор / ядро @ конденсатор / cli
Затем инициализируйте Capacitor с информацией о вашем приложении.
Примечание: npx
— это новая утилита, доступная в npm 5 или выше, которая выполняет локальные двоичные файлы / сценарии, чтобы избежать глобальных установок.
NPP Cap Init
Эта команда предложит вам ввести имя вашего приложения и идентификатор приложения (имя пакета для Android и идентификатор пакета для iOS). Использовать - флаг wewe-dir
для установки папки веб-ресурсов (по умолчанию www
).
Далее установите любую нужную платформу:
NPC Cap добавить Android
npx cap add ios
🎉 Конденсатор теперь установлен в вашем проекте. 🎉
Capacitor поставляется со структурой стандартного проекта, если вы хотите начать все сначала и планируете добавить инфраструктуру пользовательского интерфейса / внешнего интерфейса отдельно.
Чтобы создать его, запустите:
npx @ конденсатор / cli create
Эта команда предложит вам ввести имя вашего приложения и идентификатор приложения (имя пакета для Android и идентификатор пакета для iOS).
Это создаст очень простое стартовое приложение без библиотеки UI.
Убедитесь, что у вас установлены необходимые зависимости, в том числе Элементы PWA, затем перейдите к Руководству по рабочему процессу разработчика, чтобы узнать, как создаются приложения Capacitor.
конденсатор является одним из наиболее часто используемых компонентов в конструкции электронных схем. Он играет важную роль во многих встроенных приложениях. Это доступно в различных рейтингах. Он состоит из двух металлических пластин , разделенных непроводящим веществом, или диэлектрик .
Часто это склады хранения аналоговых сигналов и цифровых данных. Сравнение между различными типами конденсаторов обычно проводится в отношении диэлектрика, используемого между пластинами.Некоторые конденсаторы выглядят как трубки, маленькие конденсаторы часто изготавливаются из керамических материалов, а затем погружаются в эпоксидную смолу для их герметизации. Итак, вот несколько наиболее распространенных типов доступных конденсаторов. Давайте посмотрим на них.
4 типа конденсаторов
1. Пленочные конденсаторы:
Пленочные конденсаторы — это наиболее обычно готовые из многочисленных типов конденсаторов, состоящие из обычно широкой группы конденсаторов, с отличием в их диэлектрических свойствах.Они доступны практически в любом значении и напряжении до 1500 вольт. Они бывают с любым допуском от 10% до 0,01%. Пленочные конденсаторы дополнительно поставляются в комбинации форм и стилей корпуса. Существует два типа пленочных конденсаторов: радиальный и осевой. Электроды пленочных конденсаторов могут быть металлизированными алюминием или цинком, нанесенными на одну или обе стороны пластиковой пленки, в результате чего образуются металлизированные пленочные конденсаторы, называемые пленочными конденсаторами. Пленочный конденсатор показан на рисунке ниже:
Пленочные конденсаторыПленочные конденсаторы иногда называют пластиковыми конденсаторами, потому что в качестве диэлектриков используются полистирол, поликарбонат или тефлон.Эти виды пленок нуждаются в гораздо более толстой диэлектрической пленке, чтобы уменьшить опасность разрыва или прокола в пленке, и поэтому больше подходят для более низких значений емкости и больших размеров корпуса. Пленочные конденсаторы физически больше и дороже, они не поляризованы, поэтому они могут использоваться в приложениях переменного напряжения и имеют гораздо более стабильные электрические параметры. В зависимости от емкости и коэффициента рассеяния они могут применяться в частотно-стабильных приложениях класса 1, заменяя керамические конденсаторы класса 1.
2. Керамические конденсаторы:
Керамические конденсаторы используются в высокочастотных цепях, таких как аудио в ВЧ. Они также являются лучшим выбором для высокочастотной компенсации в звуковых цепях. Эти конденсаторы также называются дисковыми конденсаторами. Керамические конденсаторы изготавливают, покрывая две стороны небольшого фарфорового или керамического диска серебром, а затем складывают вместе, чтобы получить конденсатор. Можно сделать как низкую емкость, так и высокую емкость в керамических конденсаторах, изменяя толщину используемого керамического диска.Керамический конденсатор показан на рисунке ниже:
Керамические конденсаторыОни имеют значения от нескольких пико фарад до 1 микрофарада. Диапазон напряжения составляет от нескольких вольт до многих тысяч вольт. Керамика недорогая в производстве и поставляется с несколькими типами диэлектрика. Толерантность к керамике невелика, но по назначению в жизни они прекрасно работают.
3. Электролитические конденсаторы:
Это наиболее часто используемые конденсаторы, которые имеют широкий допуск емкости.Электролитические конденсаторы доступны с рабочим напряжением примерно до 500 В, хотя наивысшие значения емкости недоступны при высоком напряжении и доступны более высокие температурные единицы, но они встречаются редко. Существует два типа электролитических конденсаторов: тантал и алюминий.
Танталовые конденсаторы обычно лучше демонстрируют, имеют более высокую стоимость и готовы только в более ограниченном диапазоне параметров. Диэлектрические свойства оксида тантала намного превосходят диоксидные свойства оксида алюминия, что обеспечивает более легкий ток утечки и лучшую емкость, что делает их пригодными для применения в условиях препятствия, развязки и фильтрации.
Толщина пленки оксида алюминия и повышенное напряжение пробоя дают конденсаторам исключительно повышенные значения емкости для их размера. В конденсаторе пластины из фольги анодируются постоянным током, устанавливая таким образом край материала плат и подтверждая полярность его стороны.
Танталовые и алюминиевые конденсаторы показаны на рисунке ниже:
Электролитические конденсаторы4. Переменные конденсаторы:
Переменный конденсатор — это конденсатор, намеренно и многократно изменяемый механически.Конденсаторы этого типа используются для установки частоты резонанса в LC-цепях, например, для настройки радиомодуля для согласования импеданса в устройствах антенного тюнера.
Переменные конденсаторыПрименение конденсаторов
Конденсаторы применяются как в электротехнике, так и в электронике. Они используются в фильтрах, системах накопления энергии, пускателях двигателей и устройствах обработки сигналов.
Как узнать ценность конденсаторов?
Конденсаторы являются важными компонентами электронной схемы, без которой цепь не может быть завершена.Использование конденсаторов включает сглаживание пульсаций переменного тока в источнике питания, соединение и развязку сигналов в качестве буферов и т. Д. В цепях используются различные типы конденсаторов, такие как электролитический конденсатор, дисковый конденсатор, танталовый конденсатор и т. Д. Электролитические конденсаторы имеют значение, напечатанное на его корпусе, так что его контакты могут быть легко идентифицированы. Обычно большой штифт является положительным. Черная полоса рядом с отрицательным выводом указывает на полярность. Но в дисковых конденсаторах на его корпусе напечатано только число, поэтому очень трудно определить его значение в PF, KPF, uF, n и т. Д.Для некоторых конденсаторов значение выводится в единицах uF, в то время как в других используется код EIA. 104. Рассмотрим методы идентификации конденсатора и расчета его значения.
1. Число на конденсаторе представляет значение емкости в Пико-Фарадах.
Например, 8 = 8PF
2. Если третье число равно нулю, то значение находится в P, например. 100 = 100PF
3. Для трехзначного числа третье число представляет количество нулей после второй цифры. Например, 104 = 10 — 0000 PF
4.Если значение получено в PF, его легко преобразовать в KPF или uF
PF / 1000 = KPF или n, PF / 10, 00000 = uF. Для значения емкости 104 или 100000 в пФ это составляет 100 кПФ или n или 0,1 мкФ.
Формула преобразования:
nx 1000 = PF PF / 1000 = n PF / 1 000 000 = uF uF x 1 000 000 = PF uF x 1 000 000/1000 = nn = 1/1 000 000 000 F uF = 1/1000 000 F
Буква ниже значения емкости определяется значение допуска.
473 = 473 K
Для 4-значного числа, если 4 -й -й номер равен нулю, тогда значение емкости указывается в пФ.
Например 1500 = 1500PF
Если число является просто десятичным числом с плавающей запятой, значение емкости указывается в мкФ.
Например 0,1 = 0,1 мкФ
Если под цифрами указан алфавит, он представляет собой десятичную дробь, а значение указывается в KPF или n
Например. 2K2 = 2,2 KPF
Если значения даны с косой чертой, первая цифра представляет значение в УФ, вторая — его допуск, а третья — его максимальное номинальное напряжение
Например. 0,1 / 5/800 = 0,01 мкФ / 5% / 800 Вольт.
Некоторые распространенные дисковые конденсаторы:
DISC-CAPS
Без конденсатора проектирование схемы не будет полным, поскольку она играет активную роль в функционировании цепи. Конденсатор имеет две электродные пластины внутри, разделенные диэлектрическим материалом, таким как бумага, слюда и т. Д. Что происходит, когда электроды конденсатора подключены к источнику питания? Конденсатор заряжается до своего полного напряжения и сохраняет заряд. Конденсатор обладает способностью хранить ток, который измеряется в единицах Фарада.
Емкость конденсатора зависит от площади его электродных пластин и расстояния между ними. Дисковые конденсаторы не имеют полярности, поэтому их можно подключать в любом направлении. Дисковые конденсаторы в основном используются для соединения / развязки сигналов. Электролитические конденсаторы, с другой стороны, имеют полярность, поэтому, если полярность конденсатора изменится, он взорвется. Электролитические конденсаторы в основном используются в качестве фильтров, буферов и т. Д.
Каждый конденсатор имеет свою собственную емкость, которая выражается как заряд в конденсаторе, деленный на напряжение.Таким образом, Q / V. Когда вы используете конденсатор в цепи, следует учитывать некоторые важные параметры. Во-первых, это его ценность. Выберите правильное значение, низкое или высокое, в зависимости от конструкции схемы. Значение напечатано на корпусе большинства конденсаторов в мкФ или в виде кода EIA. В конденсаторах с цветовой кодировкой значения представлены в виде цветовых полос и с использованием таблицы цветовых кодов конденсатора; конденсатор легко идентифицировать. Ниже приведена таблица цветов для определения конденсатора с цветовой кодировкой.
Смотрите, как и у резисторов каждая полоса на конденсаторе имеет значение.Значение первой полосы — это первое число в цветовой диаграмме. Точно так же значением Второй полосы является Второе число в цветовой диаграмме. Третья полоса является множителем, как в случае резистора. Четвертый диапазон — Допуск конденсатора. Пятая полоса — это корпус конденсатора, который представляет рабочее напряжение конденсатора. Красный цвет обозначает 250 вольт, а желтый — 400 вольт.
Допуск и рабочее напряжение являются двумя важными факторами, которые необходимо учитывать.Ни один конденсатор не имеет номинальной емкости, и она может варьироваться.
Поэтому используйте конденсаторы хорошего качества, такие как танталовые конденсаторы, в чувствительных цепях, таких как схемы генератора. Если конденсатор используется в цепях переменного тока, он должен иметь рабочее напряжение 400 вольт. Рабочее напряжение электролитического конденсатора напечатано на его корпусе. Выберите конденсатор с рабочим напряжением, в три раза превышающим напряжение источника питания. Например, если напряжение питания составляет 12 вольт, используйте конденсатор на 25 или 40 вольт.Для сглаживания лучше взять конденсатор высокой величины, например, 1000 мкФ, чтобы почти полностью удалить пульсации переменного тока. В источнике питания звуковых цепей лучше использовать конденсатор емкостью 2200 мкФ или 4700 мкФ, поскольку пульсации могут создавать гудение в цепи.
Ток утечки — еще одна проблема конденсаторов. Часть заряда будет протекать, даже если конденсатор заряжается. Это стих в схемах таймера, поскольку цикл синхронизации зависит от времени зарядки / разрядки конденсатора.Танталовые конденсаторы с малой утечкой доступны и используют их в цепях таймера.
Описание функции сброса конденсатора в микроконтроллере
Сброс используется для запуска или перезапуска функций микроконтроллера AT80C51. Вывод сброса соответствует двум условиям запуска микроконтроллера. Это
- Блок питания должен находиться в указанном диапазоне.
- Длительность импульса сброса должна составлять не менее двух машинных циклов.
Сброс должен оставаться активным до тех пор, пока не будут соблюдены все два условия.
В схеме этого типа конденсатор и резистор от источника питания подключены к выводу сброса №. 9. Когда переключатель питания включен, конденсатор начинает заряжаться. В это время конденсатор вначале действует как короткое замыкание. Когда вывод сброса установлен в положение HIGH, микроконтроллер переходит в состояние включения и через некоторое время зарядка прекращается. Когда зарядка прекращается, контакт сброса переходит на землю из-за резистора. Вывод сброса должен идти до высокого уровня, затем до низкого уровня, а затем программа начинается с самого начала.Если в этом устройстве нет конденсатора сброса или его не подключили, программа запускается с любого места микроконтроллера.
Теперь у вас есть представление о концепции типов конденсаторов, и есть ли приложения, если у вас есть вопросы по этой теме или по электрическим и электронным проектам, оставьте комментарии ниже
Фото любезно предоставлено:
Пленочные конденсаторы en.busytrade
Керамические конденсаторы, сделанные в Китае
Электролитические конденсаторы от Solarbotics
Что такое конденсатор (C)
Что такое конденсатор и расчеты конденсаторов.
Что такое конденсатор
Конденсатор — это электронный компонент, который хранит электрический заряд. Конденсатор состоит из 2-х тесных проводников (обычно пластин), которые разделены диэлектрическим материалом. Пластины накапливаются электрический заряд при подключении к источнику питания. Одна тарелка накапливает положительный заряд, а другая пластина накапливает отрицательный заряд.
Емкость — это количество электрического заряда, который накапливается в конденсаторе при напряжении 1 Вольт.
Емкость измеряется в единицах Фарад (F).
Конденсатор отключает ток в цепях постоянного тока (DC) и короткое замыкание в цепях переменного тока (AC).
Конденсаторные картинки
Конденсаторные символы
Емкость
Емкость (C) конденсатора равна электрическому заряду (Q), деленному на напряжение (V):
C — емкость в Фарадах (F)
Q — электрический заряд в кулонах (С), который накапливается на конденсаторе
В — напряжение между обкладками конденсатора в вольтах (В)
Емкость пластин емкостных
Емкость (C) конденсатора пластин равна диэлектрической проницаемости (ε), умноженной на площадь пластины (A), деленную на зазор или расстояние между пластинами (d):
C — емкость конденсатора, в Фарадах (F).
ε — диэлектрическая проницаемость конденсаторного материала в Фарадах на метр (Ф / м).
A — площадь пластины конденсатора в квадратных метрах (м 2 ).
d — расстояние между пластинами конденсатора в метрах (м).
Конденсаторы в серии
Общая емкость конденсаторов последовательно, C1, C2, C3, ..:
Конденсаторы параллельно
Общая емкость конденсаторов параллельно, C1, C2, C3 ,., :
C Итого = C 1 + C 2 + C 3 + …
Ток конденсатора
Моментальный ток конденсатора i c (т) равен емкости конденсатора,
раз производная напряжения мгновенного конденсатора v c (т):
Напряжение на конденсаторе
Временное напряжение конденсатора v c (t) равно начальному напряжению конденсатора,
плюс 1 / C, умноженное на интеграл тока мгновенного конденсатора i c (t) за время t:
Энергия конденсатора
накопленная энергия конденсатора E C в джоулях (J) равен емкости C, в Фарадах (F)
Враз больше квадратного напряжения конденсатора В С в вольтах (В) делится на 2:
E C = C × V C 2 /2
цепи переменного тока
Угловая частота
ω = 2 π f
ω — угловая скорость, измеренная в радианах в секунду (рад / с)
f — частота измеряется в герцах (Гц).
Реактивное сопротивление конденсатора
Конденсаторное сопротивление
Декартова форма:
Полярная форма:
Z C = X C ∟-90º
Типы конденсаторов
Переменный конденсатор | Переменный конденсатор имеет переменную емкость |
Электролитический конденсатор | Электролитические конденсаторы используются, когда требуется высокая емкость.Большинство электролитических конденсаторов поляризованы |
Сферический конденсатор | Сферический конденсатор имеет форму шара |
Силовой конденсатор | Силовые конденсаторы используются в высоковольтных энергосистемах. |
Керамический конденсатор | Керамический конденсатор имеет керамический диэлектрический материал. Имеет функцию высокого напряжения. |
Танталовый конденсатор | Танталоксидный диэлектрический материал. Имеет высокую емкость |
Слюдяной конденсатор | Высокоточные конденсаторы |
Бумажный конденсатор | Бумажный диэлектрический материал |