Что такое конденсатор и как он работает. Какие бывают типы и виды конденсаторов. Где применяются конденсаторы в электронике и бытовой технике. Как выбрать нужный конденсатор по характеристикам. Какие свойства имеют конденсаторы.
Что такое конденсатор и как он устроен
Конденсатор — это электронный компонент, способный накапливать и хранить электрический заряд. Он состоит из двух проводящих пластин (обкладок), разделенных диэлектриком. При подаче напряжения на обкладки конденсатора в нем накапливается заряд.
Основные части конденсатора:
- Две металлические обкладки (электроды)
- Диэлектрик между обкладками
- Выводы для подключения
- Корпус (у некоторых типов)
Принцип работы конденсатора основан на способности накапливать электрический заряд на обкладках при приложении напряжения. Чем больше площадь обкладок и чем меньше расстояние между ними, тем больше заряда может накопить конденсатор.
Основные типы и виды конденсаторов
Конденсаторы классифицируют по нескольким признакам:
По типу диэлектрика:
- Керамические
- Пленочные
- Электролитические
- Танталовые
- Слюдяные
- Бумажные
По способу изменения емкости:
- Постоянной емкости
- Переменной емкости
- Подстроечные
По назначению:
- Общего назначения
- Высоковольтные
- Импульсные
- Пусковые
- Помехоподавляющие
Выбор типа конденсатора зависит от требуемых характеристик и условий применения в конкретной схеме.
Основные характеристики конденсаторов
При выборе конденсатора учитывают следующие основные параметры:
- Емкость — основная характеристика, измеряется в фарадах (Ф)
- Рабочее напряжение — максимально допустимое напряжение
- Допустимое отклонение емкости
- Рабочая температура
- Тангенс угла потерь
- Габаритные размеры
Емкость конденсатора зависит от площади обкладок, расстояния между ними и свойств диэлектрика. Чем больше емкость, тем больший заряд способен накопить конденсатор.
Области применения конденсаторов
Конденсаторы широко используются в электронике и электротехнике для выполнения различных функций:
- Накопление и хранение электрического заряда
- Сглаживание пульсаций напряжения
- Разделение постоянной и переменной составляющих тока
- Создание колебательных контуров
- Фильтрация высокочастотных помех
- Разделение цепей по постоянному току
Конденсаторы применяются практически во всех электронных устройствах — от простейших до сложных:
- Блоки питания
- Фильтры
- Генераторы
- Усилители
- Радиоприемники
- Телевизоры
- Компьютеры
- Бытовая техника
Свойства и особенности работы конденсаторов
Конденсаторы обладают рядом важных свойств:
- Способность быстро заряжаться и разряжаться
- Пропускание переменного тока и задержка постоянного
- Накопление энергии в электрическом поле
- Сдвиг фазы между током и напряжением
- Зависимость емкости от частоты и температуры
При работе конденсатора важно учитывать:
- Полярность (для электролитических конденсаторов)
- Допустимое напряжение
- Допустимый ток заряда/разряда
- Время заряда и разряда
- Саморазряд конденсатора
Правильный выбор типа и параметров конденсатора позволяет обеспечить надежную работу электронных устройств.
Как выбрать подходящий конденсатор
При выборе конденсатора для конкретной схемы нужно учитывать:
- Требуемую емкость
- Рабочее напряжение схемы
- Допустимые отклонения емкости
- Температурный диапазон работы
- Частотные свойства
- Габаритные размеры
- Стоимость
Важно правильно рассчитать необходимую емкость и выбрать подходящий тип диэлектрика. Для ответственных применений рекомендуется использовать конденсаторы с запасом по напряжению и емкости.
При замене вышедшего из строя конденсатора нужно подбирать аналог с аналогичными или лучшими характеристиками. Неправильный выбор конденсатора может привести к нарушению работы устройства.
Маркировка и обозначение конденсаторов
На корпусе конденсатора обычно указывается следующая информация:
- Номинальная емкость
- Допустимое напряжение
- Допуск емкости
- Полярность (для электролитических)
- Тип диэлектрика
- Дата изготовления
Емкость может указываться в пикофарадах (пФ), нанофарадах (нФ) или микрофарадах (мкФ). Часто используется кодированное обозначение емкости.
На схемах конденсаторы обозначаются буквой C с порядковым номером. Полярные конденсаторы имеют обозначение «+» на положительном выводе.
Правильная расшифровка маркировки позволяет точно определить параметры конденсатора и подобрать нужный для замены.
Керамические конденсаторы км. Конденсаторы В каком оборудовании стоят конденсаторы км
Название которых она получила благодаря основному цвету корпуса — красному и его оттенков (из-за чего их так же бывает называют «рыжими»). Конечно, встречаются и корпуса желтого цвета. Данный тип конденсаторов представляет собой «подушечки» компаунда, который нанесен на пластину конденсатора и окрашен в красный, оранжевый или желтый цвета. Емкости и размеры этих конденсаторов различны, вывода необходимо откусывать «по корешок», так, чтобы ничего не оставалось. Не смотря на высокую цену, подобный «микс» , «смесь» из конденсаторов различных типов, конечно, отличается от стоимости «зеленых» в меньшую сторону. Это обусловлено прежде всего значительной массой корпуса по сравнению с содержимым. Обратите внимание, что, как правило, «выход» по содержанию металлов таких, как , во многом зависит от многих факторов, однако принято считать, что чем меньше размер конденсатора, тем больше вес его корпуса и выводов внутри корпуса по сравнению с содержимым.
Именно поэтому мелкие конденсаторы чаще дешевле, чем крупные. Обратите внимание, что далеко не все конденсаторы или радиодетали, которые принимают за конденсаторы «красные» таковыми являются. На фото изображены примеры непосредственно «красных» конденсаторов, которые принимаются.Засор и единица измерения конденсаторов КМ
Очень часто в смеси присутствует так называемый «засор» — детали похожие на красные конденсаторы, но таковыми не являющиеся. Данная позиция – весовая, поэтому необходимо взвешивать общее количество конденсаторов, предназначенных к сдаче. Принято в качестве единицы веса использовать килограмм, за который и дается цена. Это очень просто: 100 граммов, например, будут считаться, как 0,1 кг., 20 граммов – как 0,02 кг., 7 граммов – 0,007 кг. Стоит отметить и тот факт, что зачастую эту позицию и доставляют именно килограммами, по 10-15 килограммов, именно поэтому единицей веса принято брать килограмм для расчета.
Где можно найти конденсаторы КМ
Такие конденсаторы можно найти в различных приборах советского и послесоветского производства. Как правило, это генераторы, осциллографы, различные . Эти элементы размещаются на печатных платах вышеуказанных (и не только) устройств и нередки случаи, когда с одного прибора вполне можно получить 300 граммов конденсаторов. Для демонтажа этих конденсаторов необходимо разобрать прибор и кусачками снимать (скусывать) конденсаторы в какую-нибудь емкость, стараясь действовать таким образом, чтобы проволочные выводы конденсаторов оставались на плате, а не на корпусе конденсатора (как я уже написал «под корешок»). Случается, что данные конденсаторы залиты на плате лаком, приклеены, вывода их бывает, имеют надетый на них кембрик. Это усложняет демонтаж и увеличивает засор. Бывает даже так, что в некоторых модулях конденсаторы залиты резиноподобной массой, часто прозрачной, сильно осложняющей демонтаж этих деталей. Непосредственно, обычно пластина конденсатора внутри его окрашенного корпуса имеет вид бескорпусного конденсатора и окрашена в бежевый или коричневый цвет. При раскусывании можно разглядеть так называемые «слои» из которых состоит сам элемент.
Еще раз посмотрите на фото, я думаю, что однажды запомнив, как выглядят элементы этой позиции, Вы уже ни с чем их не спутаете, ведь конденсаторы КМ по праву (вернее, по содержанию драгметаллов) – одна из наиболее дорогих позиций, за которые можно выручить неплохие деньги.Правильная подготовка конденсаторов КМ красных
Когда конденсаторов немного, то имеет смысл рассортировать их по позициям, начиная хотя бы с размера. С другой стороны, далеко не каждый в состоянии сделать это в соответствии с содержанием драгоценных металлов, которое конечно разное у разных конденсаторов. Когда уже килограммы, то обычно их не сортируют, а сдают «миксом» (смесью), кто-то находит для себя, что сортировать для него не выгодно, кто-то просто в силу того, что зрение подводит, не может обеспечить сортировку. Это не страшно, ведь наши специалисты помогут в любом случае, это наша работа. Итак, сняв конденсаторы с плат, необходимо их перевесить. Для этого берется любая емкость, устанавливается на весы, тарируются весы (это значит, что обнуляются с установленной пустой емкостью. В этом случае они будут показывать вес только содержимого емкости, а не прибавленный к этому вес банки или пакета). Я поясняю это, ибо далеко не все работали продавцами и умеют пользоваться весами, а для контроля это не будет лишним). После этого, счастливый обладатель «КМ красных» звонит нам по телефону, договаривается о прибытии, либо о самовывозе с нашей стороны, либо уточняет адрес для . В случае самостоятельного прибытия вы получаете деньги сразу, расчет незамедлительный, в случае с посылками – по факту получения и пересчета содержимого отправка на банковскую карту или согласно иных указанных Вами почтовых реквизитов.
То, что железо надо ковать, пока оно еще кому-то нужно, ты знаешь и без кузнеца
(А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен). И то, что ложка дорога к обеду, тоже истина не
последняя. Вот о дорогой ложке из железа, точнее из редкого железа, я и хочу рассказать,
тем более что обед уже подан.
Металлом, под который заточен этот обзор, будет палладий. Палладий входит в платиновую
спектр применения нам не интересен. Решающее значение имеют лишь две области — машиностроительная
и электронная. И если в первой спрос на палладий растет, то во второй почти прекратился. И я
считаю, хотя к делу это не относится, что не последнюю роль в падении спроса на этот металл среди
предприятий радиопромышленности сыграло сокращение расходов на военные нужды государства.
Но раньше мы были богаче и могли позволить себе роскошь клепать деталюхи с конкретным
содержанием редких и поэтому дорогих металлов. Конечно, не для повсеместного использования.
Строго соблюдался лозунг: Все лучшее — детям! А дети, известно кто — конь в пальто и с погонами.
Пока они не наиграются в свои игрушки, нам и не достанется.
Но кое-что перепадало и цивильным радиогубителям и не только от ворюг, скромно называемых «несунами», но и в различных наборах
номер столько-то для юных паяльщиков детекторных приемников.
Палладий весьма тугоплавок, что позволяет комплектующим, изготовленным на его основе
нормально и без сбоев работать в эпицентре ядерного взрыва. Это конечно шутка, но тем не менее.
Контакты переключателей и подстроечных сопротивлений, выполненные с привлечением палладия,
выдерживают более агрессивные среды и менее подвержены окислениям при этом. Конденсаторы,
содержащие палладий, работают в очень широком диапазоне температур не меняя своих электрических
параметров ака емкости, и обладают малыми токами утечки, что опять таки для рации на бронепоезде,
которой что в огонь, что в воду — одна хрень, просто находка.
Так как ты пока наверно в непонятке, зачем я все это рассказываю, то для затравки скажу
— за килограмм таких кондеров без выводов (ножек), дают штуку баксов (ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ США). За
объем, умещающийся в неполных пятнадцати спичечных коробках, такие деньги! Согласись, повод,
достойный возбудить золотую лихорадку. Деньги вокруг тебя, они буквально лежат под ногами, надо лишь знать что, откуда и куда.
Запасы палладия, накопленные в виде радиодеталей нашими радиоаматорами столь велики, что способ
добычи этого металла, известный как «Добывание сыра из вареников» с лихвой себя окупает. Сто
граммов чистого продукта, на мировом рынке, стоит около трех тысяч баксов, тебе дадут сотню,
правда, за сто граммов конденсаторов, содержащих не более 20 процентов палладия. Чувствуешь,
как цепочка купил-переработал-вывез-продал обрастает капустой. Но лезть в самую гущу этого
действа нам не резон. Очень опасно для здоровья ИМХО, а нам здоровье беречь надо. Тебе будет
достаточно дядьки с ближайшего радиорынка, который с удовольствием поменяет жменю твоих деталей
на вечнозеленые и поэтому всегда актуальные деньги.
Правду говоря, радиодетали содержащие драгметаллы скупали всегда. Но цена на палладий
выросла больше чем вдвое только за последний год и стала на треть дороже даже платины, которая
в вопросе стоимости всегда была лидером. Как долго будет длиться такая ситуация прогнозировать
тяжело, да я и не специалист по этому вопросу.
Вообще, рост чего-либо всегда можно просто объяснить. Монополист выкручивает руки.
Палладий не исключение. Монополистом в данном случае выступает Россия, которая отпускает на
мировой рынок 70 процентов этого металла. Монополист №1 — президент России, монополист №2 — РАО
«Норильский никель». Первый дает квоту на продажу и устанавливает пошлину, а второй собственно,
выкапывает и упаковывает в красивые коробки. Теперь разберемся с теми, кто же создает ажиотаж,
толкается локтями в очереди и взвинчивает цены.
Практически весь палладий скупают автомобильные заводы Европы, США и Японии. Введение
с января 2000 г. в США и Европе новых стандартов по выхлопам заставило производителей уже в
1998-1999 гг. значительно увеличить выпуск оснащенных катализаторами автомобильных движков.
В результате потребность в палладии, который используется для производства автомобильных
катализаторов, в последнее время существенно возросла.
Считается, что Европейский союз вновь ужесточит законодательство в этой сфере в
2004-2005 гг. , к этому же времени правительство США, вероятно, также пересмотрит предельно
допустимые нормы содержания экологически вредных веществ в автомобильных выхлопах. И хотя
промышленность активно пытается разработать новую модель катализатора, где использование
палладия было бы более эффективным за счет улучшения технологий его нанесения или использования
других металлов платиновой группы, по прогнозам специалистов, дальнейший рост спроса на палладий
неизбежен.В Японии новые ограничения по выхлопам будут вводиться чуть позже и в несколько шагов
— до конца 2002 г. Но японские производители автомобилей вынуждены уже сейчас оснащать
палладиевыми катализаторами экспортные модели. Поэтому, свою треть палладия регулярно отгружают
и они.
Нам, на мировые проблемы автомобилестроения, по большому счету наплевать, мы им не
обязаны. Сроки поставок по исконной русской традиции вообще не соблюдаются. У врагов же
техпроцесс расписан по минутам, на годы вперед. Любой сбой вызывает неописуемые убытки. В целях
самообразования рекомендую прочитать «Колеса» А.Хэйли, о работе заводов Форда. Единственный,
наверно, кому вся эта возня по фиг — «Запорожец». У этой иномарки с выхлопом все ОК.
А теперь представь себе — весь январь сплошные праздники, потом подготовка к 23 февраля,
а там и 8 марта не за горами. Вот и получается, что раньше 1-го апреля никто никуда не едет.
По вполне понятным причинам на три, четыре, пять месяцев забугорно-автомобильные заводы
останавливаться не будут. Вот им и приходится в конце года взвинчивать цены, создавая у себя
стратегические запасы, зная нашу непредсказуемость и необязательность. А так как спрос на
палладий растет каждый новый год, то с началом сезона продаж она и не опускается. Что нас не
может не радовать.Все, теория закончилась, пошла практика. Хотя был соблазн разделить обзор на две части.
Длинные тексты с экрана читать тяжело. Но, похрустеть оберткой и прятать конфетку еще несколько
дней я счел нечестным. Поэтому сделай пару приседаний и продолжим.
Если ты не профессиональный радиогубитель, воспользуйся моей картинкой. Я сделал
фотографию самых вкусных деталюх. Надо знать в лицо, тех, кого мы будем брать. Ты не должен
ошибиться.
WARNING! О том, что воровать нехорошо, тебе объясняли еще в детском садике. В твоем же
возрасте уже должно быть понятно, что это чревато печальными последствиями. Лучше всего
выменивать нужные тебе вещицы у аборигенов на зеркальца и побрякушки, на «огненную» воду, в
конце концов. Итак, первым номером идут керамические конденсаторы КМ-3,4,5,6. Оценка максимальная
— около штуки баксов за килограмм без ножек. Тип конденсатора обычно промаркирован
соответствующей цифрой. КМ-4,5 представляют собой прямоугольники или квадратики разного размера
и различных оттенков зеленого цвета. С
понтом военные. КМ-6 выполнены, как правило, в виде
подушечек коричнево-рыжих тонов. Есть бескорпусные варианты исполнения конденсаторов. В таком
случае, они выглядят как маленькие, пепельного цвета прямоугольнички.
Во времена СССР-а выпускались большие вычислительные машины со значительным содержанием
КМ-ок. Такая списанная машинка просто мечта Джека-потрошителя. К сожалению, такую технику ушлые
пацаны уже перетрусили к середине девяностых. Но тогда охота была за золотыми разъемами, а платы
с подскочившими ныне в цене палладий содержащими кондерами, шли в мусор. Может пора выкапывать
мертвецов?
Припоминаю, где-то в Х была сХема металлоискателя, ведь все радиозаводы утилизировали
свои неликвиды с помощью бульдозера. Немало этого добра было и в первых советских персональных
компьютерах. В «БК» от «Электроники», в киевских «Поисках», в минских ЕС1840…43. Вдруг кто-то
ждет апгрейда? И ему хорошо будет, и ты бабок настрижешь.
Еще одним вместилищем сокровищ считаются КИП (контрольно измерительные приборы).
Генераторы, вольтметры, осциллографы. Сам понимаешь, их показания не должны зависеть от погоды
за окном и поэтому в них использовались «правильные» детали. К самым «драгоценным» приборам
относятся:
Осциллограф: С-114, 116, 120, 121, 125; С1-9-9, С9-11, С9-27,28.
Анализатор: СЧ-60, СЧ-74, СЧ-82.
Измеритель: Е7-14,15; Р2-73, 85, 86, 102; РЧ-37; СК8-4Б.
Генератор: ГЧ-151, 164, 165,176; Г3-122, 123; РЧ6-01.
Частотомер: СЧ8-68, 68/1; СЧ8-74.
Вольтметр: В1-28; В3-63; В7-40, 46.
В отношении приборов подход применяется двоякий, в зависимости от уровня порядочности
потрошителя. Первый применяется отморозками. Выкусываются все вкусные детали, и создается
имитация работы устройства, горящие лампочки, гудящие провода и т.п. В общем, полная липа, не
имеющая к измерениям никакого отношения. Вот это г…
впаривается доверчивому покупателю за немалые
деньги. Я бы поубивал таких рационализаторов. Второй подход более сложен, но вполне приемлем
— все дорогостоящие радиокомпоненты заменяются на недорогие аналоги. В результате, на выходе
получаем полностью работоспособное изделие, плюс мешок с сокровищами.
Пройдемся еще раз по конденсаторам, но уже содержащими другой компонент — тантал.
Расценки на него куда ниже, но тоже впечатляют, тем более, что конденсаторов на их основе
запасено в народе даже больше чем палладия. Смотри картинку. ЭТО, ЭТО-1,2 большие шайбы зеленого
или серого цветов. Принимают их поштучно, примерно по два бакса за штуку. Такие же, только серии
К52-2 берут центов на 30 дешевле. За мелкое исполнение дают по 25-30 центов. Самые большие
конденсаторы К52-1 скупают по 80 центов, у них ко всему прочему, еще и корпус серебряный.
К53-1, 7, 18, 20 берут по 20 центов, но это за самые большие размеры. Чем габариты меньше, тем
дешевле.
Выше, я уже упоминал о супер-надежных контактах из палладия. На картинке показан
подстроечный резистор с таким контактом — ПП3-43. Тянет он на полтора доллара. Забирают все
ПП3-40…47 с67го по 82 год включительно. Не отказываются и от СП5, но произведенных до 92 года.
Вот еще список: ППБП, П-74, РПП, ПТП-1,2,5, ППМП, ППМП-И, ППМП-М, ППМП-ИМ, ППМФМ.
В цивильных справочниках ты не найдешь инфы по всем этим радиодеталям, полные данные
есть только в техпаспортах, поэтому я привожу только краткие списки. Следующие пошли
переключатели: БКНБ, ПГ-2, ПГ-5, ПГ-7, ПГ-43, П1Т3-1, ПР-2, ПР-5, ПР-10, ПП-6, ПМ2-1, МП12,
П1М10, П1М9-1, ПКН-2,4,19, П2КН, ПТ8.7-12, ПТ11-1, ПТ9,13-1, П2КнТ 3В, 4В, 4Т, А18.
Цена и спрос соответствует моему локальному радиорынку. Учитывая общую тенденцию для
некогда нерушимого и могучего, можно сказать — на сопредельной территории спрос на подобное
железо есть и будет всегда. Очевидно этим бизнесом можно заниматься ПОЧТИ легально, т.к.
деятельность по сбору цветных металлов лицензируется. Деятельность без лицензии является
нарушением, предусмотренным ст. 171 УК РФ, при объемах свыше 200 мрот. Перечень лицензированных
приемных пунктов цветных металлов можно узнать в соответствующем отделе местной администрации.
Да прибудут с тобой в нужную минуту кусачки!
В магазинах электротехники конденсаторы чаще всего можно увидеть в виде цилиндра, внутри которого располагается множество лент из пластин и диэлектриков.
Конденсатор – что такое?
Конденсатор – это часть электрической цепи, состоящей из 2 электродов, которые способны накапливать, сосредотачивать или передавать ток другим устройствам. Конструктивно электроды представляют собой обкладки конденсатора, у которых заряды противоположны. Для того чтобы устройство работало, между пластинами размещен диэлектрик – элемент, не позволяющий двум пластинам соприкоснуться друг с другом.
Определение конденсатора произошло от латинского слова «condenso», что обозначает уплотнение, сосредоточение.
Элементы для пайки емкостей служат для транспортировки, измерения, перенаправления и передачи электроэнергии и сигналов.
Где применяются конденсаторы
Каждый начинающий радиолюбитель часто задается вопросом: для чего нужен конденсатор? Новички не понимают, зачем он нужен, и ошибочно считают, что он может полноценно заменить батарейку или блок питания.
В комплектацию всех радиоустройств входят конденсаторы, транзисторы и резисторы. Данные элементы составляют кастет платы или целый модуль в схемах со статичными значениями, что делает его базой для любого электроприбора, начиная от небольшого утюга и заканчивая промышленными приборами.
Применение конденсаторов чаще всего наблюдается в качестве:
- Фильтрующего элемента для ВЧ и НЧ помех;
- Нивелира резких скачков переменного тока, а так для статики и напряжения на конденсаторе;
- Выравнивателя пульсаций напряжения.
Назначение конденсатора и его функции определяются целями использования:
- Общего назначения. Это конденсатор, в конструкции которого присутствуют только низковольтные элементы, расположенные на небольших платах, например, таких приборах, как телевизионный пульт, радио, чайник и т.д.;
- Высоковольтные. Конденсатор в цепи постоянного тока поддерживает производственные и технические системы, находящиеся под высоким напряжением;
- Импульсные. Емкостный формирует резкий скачок напряжения и подает его на принимающую панель устройства;
- Пусковые. Используются для пайки в тех устройствах, которые предназначены для запуска, включения/выключения приборов, например, пульт или блок управления;
- Помехоподавляющие. Конденсатор в цепи переменного тока используется в спутниковом, телевизионном и военном оборудовании.
Типы конденсаторов
Устройство конденсатора определятся видом диэлектрика. Он бывает следующих типов:
- Жидкий. Диэлектрик в жидком виде встречается нечасто, в основном, такой вид используется в промышленности или для радиоустройств;
- Вакуумный. Диэлектрик в конденсаторе отсутствует, а вместо него расположены пластины в герметичном корпусе;
- Газообразный. Основан на взаимодействии химических реакций и применяется для производства холодильного оборудования, производственных линий и установок;
- Электролитический конденсатор. Принцип основан на взаимодействии металлического анода и электрода (катода). Оксидный слой анода является полупроводниковой частью, вследствие чего такой вид элемента схемы считается наиболее производительным;
- Органический. Диэлектрик может быть бумажным, пленочным и т.д. Он не способен накапливать, а только лишь слегка нивелировать скачки напряжения;
- Комбинированный. Сюда относятся металло-бумажные, бумажно-пленочные и т.д. Коэффициент полезного действия увеличивается, если в состав диэлектрика входит металлическая составляющая;
- Неорганический. Выделяют наиболее распространенные: стеклянный и керамический. Их использование обуславливается долговечностью и прочностью;
- Комбинированный неорганический. Стекло-пленочный, а также стекло-эмалевый, которые выделяются отличными нивелирующими свойствами.
Виды конденсаторов
Элементы радиоплаты различаются по типу изменения емкости:
- Постоянные. Элементы поддерживают постоянную емкость напряжения до конца всего срока годности. Данный вид наиболее распространенный и универсальный, так как он подходит для того, чтобы сделать любой тип устройств;
- Переменные. Обладают способностью к перемене объема емкости при использовании реостата, варикапы или при изменении температурного режима. Механический метод с помощью реостата предполагает впайку дополнительного элемента на плату, в то время как при использовании вариконды изменяется лишь объем поступающего напряжения;
- Подстроечные. Являются наиболее гибким видом конденсатора, с помощью которого можно максимально быстро и эффективно увеличить пропускную способность системы при минимальных реконструкциях.
Принцип работы конденсатора
Рассмотрим, как работает конденсатор при подключении к источнику питания:
- Накопление заряда. При подключении к сети ток направляется на электролиты;
- Заряженные частицы распределяются на пластину, согласно своему заряду: отрицательные – на электроны, а положительные – на ионы;
- Диэлектрик служит преградой между двумя пластинами и не дает частицам смешиваться.
Определение емкости конденсатора проводится путем расчета отношения заряда одного проводника к его потенциальной мощности.
Важно! Диэлектрик также способен снимать образовавшееся напряжение на конденсаторе в процессе работы устройства.
Характеристики конденсатора
Характеристики условно делятся на пункты:
- Величина отклонения. В обязательном порядке каждый конденсатор перед тем, как попасть в магазин, проходит ряд тестов на производственной линии. После проведения испытаний каждой модели производитель указывает диапазон допустимых отклонений от исходного значения;
- Величина напряжения. В основном используются элементы напряжением 12 или 220 Вольт, но также существуют и на 5, 50, 110, 380, 660, 1000 и более Вольт. Для того чтобы избежать перегорания конденсатора, пробоя диэлектрика, лучше всего приобретать элемент с запасом напряжения;
- Допустимая температура. Данный параметр очень важен для мелких устройств, работающих от сети 220 Вольт. Как правило, чем больше напряжение, тем выше уровень допустимой температуры для работы. Температурные параметры измеряются с помощью электронного термометра;
- Наличие постоянного или переменного тока. Пожалуй, один из важнейших параметров, так как от него полностью зависит производительность проектируемого оборудования;
- Количество фаз. В зависимости от сложности устройства, можно использовать однофазные или трехфазные конденсаторы. Для подключения элемента напрямую достаточно однофазного, а если плата представляет собой «город», то рекомендуется использовать трехфазный, так как он более плавно распределяет нагрузку.
От чего зависит емкость
Емкость конденсатора зависит от типа диэлектрика и указывается на корпусе, измеряется в мкФ или uF. Варьируется в диапазоне от 0 до 9 999 пФ в пикофарадах, тогда как в микрофарадах – от 10 000 пФ до 9 999 мкФ. Эти характеристики прописаны в государственном стандарте ГОСТ 2.702.
Обратите внимание! Чем больше емкость электролитов, тем больше время зарядки, и тем больше заряда устройство сможет передать.
Чем больше величина нагрузки или мощность прибора, тем короче время разряда. При этом сопротивление играет немаловажную роль, так как от него зависит количество исходящего электропотока.
Главной частью конденсатора является диэлектрик. Он обладает следующим рядом характеристик, влияющих на мощность оборудования:
- Сопротивление изоляции. Сюда относится как внутренняя, так и внешняя изоляция, сделанная из полимеров;
- Максимальное напряжение. Диэлектрик определяет, какое напряжение конденсатор способен накапливать или передавать;
- Величина потерь энергии. Зависит от конфигурации диэлектрика и его характеристик. Как правило, энергия рассеивается постепенно или резкими импульсами;
- Уровень емкости. Для того чтобы конденсатор мог сохранять небольшое количество энергии непродолжительное время, необходимо, чтобы он поддерживал постоянный объем емкости. Чаще всего, он выходит из строя именно по причине невозможности пропускать заданный объем напряжения;
Полезно знать! Аббревиатура «АС», расположенная на корпусе элемента, обозначает переменное напряжение. Накопленное напряжение на конденсаторе невозможно использовать или передавать – его необходимо гасить.
Свойства конденсатора
Конденсатор выступает в роли:
- Индуктивной катушки. Рассмотрим на примере обычной лампочки: она загорится, только если подключить ее напрямую к источнику переменного тока. Отсюда вытекает правило, что чем больше емкость, тем мощнее будет световой поток лампочки;
- Накопителя заряда. Свойства позволяют ему быстро заряжаться и разряжаться, тем самым создавая сильнейший импульс с малым сопротивлением. Применяется для производства различных видов ускорителей, лазерных установок, электровспышек и т.д.;
- Аккумулятора полученного заряда. Мощный элемент способен продолжительное время сохранять полученную порцию тока, при этом он может служить адаптером для других устройств. По сравнению с аккумуляторной батареей, конденсатор теряет часть заряда по истечению времени, а также не способен вместить большой объем электричества, например, для промышленных масштабов;
- Зарядки электродвигателя. Подключение осуществляется через третий вывод (рабочее напряжение конденсатора на 380 или 220 Вольт). Благодаря новой технологии, стало возможным использование трехфазного двигателя (с поворотом фазы на 90 градусов), при использовании стандартной сети;
- Устройства-компенсатора. Используется в промышленности для стабилизации реактивной энергии: часть поступающей мощности растворяется и на выходе из конденсатора корректируется под определенный объем.
Видео
Компания «Астрея-Радиодетали» покупает следующие серии конденсаторов по выгодным ценам:
- Конденсаторы керамические монолитные следующих маркировок: КМ3, КМ4, КМ5 Н90 зелёные, КМ5 Н30, КМ6 Н90, КМ6 Н30 рыжие, К10-17, К10-26, К10-48.
- Бескорпусные конденсаторы производства СССР, новые и б/у, цены и фото в каталоге. Импорт не подмешивать, видно сразу.
- Импортные конденсаторы определённых маркировок, смотрите в каталоге с фото и ценами.
- Импортные бескорпусные конденсаторы в настоящее время не покупаем.
- Конденсаторы в пластиковом корпусе: К10-17, К10-23, К10-28, К10-43, К10-46, К10-47.
- Конденсаторы танталовые советского производства следующих серий: К52-9, ЭТ, ЭТН, К53-1, К53-7, К53-16, К53-18, К53-28.
- Конденсаторы К10-7 «красные флажки», К15У-1, К31-11, К50-6, К50-12, К53-4, К53-14, К53-21, К71-7, К73-3, К73-17, К78-2 и подобные не подходят, такие в настоящее время не покупаем. Содержание драгоценных металлов в данных конденсаторах низкое или отсутствует.
- Конденсаторы серебряно-танталовые: К52-1, К52-2, К52-5, К52-7, ЭТО-1, ЭТО-2.
- Ёмкостные сборки Б-18-11, Б-20, проходные фильтры Б-23, линии задержки МЛЗ, микромодули, ГИС.
Перечисленные серии конденсаторов, содержащие драгметаллы, покупаем в любом состоянии, новые и б/у. Также осуществляем скупку импортных конденсаторов на лом. Различные серии и виды принимаемых конденсаторов, в том числе импортные конденсаторы, представлены в нашем объёмном .
Вам только остаётся сравнить свои детали с фото-образцами конденсаторов на сайте и узнать точную цену на каждый вид. Отдельно стоит выделить покупаемые конденсаторы КМ3,КМ4, КМ5,КМ6 (в народе «каэмки» или «КМки»), содержащие такие редкоземельные драгоценные металлы, как платина и палладий. Серебро в конденсаторах КМ содержится в небольших количествах, поэтому на конечную цену не влияет. В различных сериях содержание платины и палладия разное, поэтому в скупке на каждый вид конденсаторов КМ установлена своя цена за грамм и которая меняется каждый день. Цены и фото с маркировками конденсаторов КМ3, КМ4, КМ5, КМ6 находятся в каталоге. Несомненно, конденсаторы КМ возглавляют рейтинг самых дорогих и ценных радиодеталей СССР.
Данные конденсаторы КМ по внешнему виду бывают различных цветов окраски. Самые распространённые цвета: зелёный, рыжий, коричневый. Также достаточно часто встречаются конденсаторы КМ жёлтого, салатового и синего цветов. Конденсаторы КМ с окраской в синий цвет- одни из самых первых выпусков, начатых в СССР, в 1962-1963 годах прошлого столетия.
Номинальные значения и характеристики на корпусе ещё не печатались цифрами, а ставились две цветные точки. Также по цвету точек можно определить к какой группе, Н90 или Н30, принадлежит тот или иной конденсатор. Конденсаторы КМ зелёного цвета группы Н30 имеют, как правило, квадратную форму, толщиной до 1 мм. Группа Н90 имеет гораздо меньшую толщину и, в основном, прямоугольную форму. Также группы Н30 и Н90 красились в различные тона зелёного цвета.
Существует ещё две группы конденсаторов КМ зелёного цвета:
- Группа с латинской буквой «D» в своей маркировке. Они на 20% дешевле группы Н30 из-за меньшего содержания.
- Группа с латинской буквой «V» в своей маркировке. Они на 20% дороже, чем обычные Н90. Принимаются дороже только крупный размер конденсаторов с маркировкой «5V».
Конденсаторы КМ6, в основном, бывают рыжего цвета. По форме они напоминают «подушечки». Самая распространённая группа рыжих конденсаторов — КМ6 Н90. Но, достаточно часто встречаются и группы КМ6 Н30, Н50, D, E. Все разновидности конденсаторов КМ представлены в нашем фотокаталоге с обновляемыми ценами, изучив который, вы будете точно знать какие конденсаторы принимают на лом и по какой цене. Продать конденсаторы КМ — не проблема, суть в том, по какой цене вы сдадите ту или иную группу или смесь, состоящую из Н90 и Н30, или конденсаторы с необрезанными выводами. К примеру, скупки радиодеталей в Омске или Челябинске предлагают цену на конденсаторы КМ всего 30%-40% от нашей цены. Поэтому, многие люди, проживающие в этих городах и близлежащих регионах, отправляют посылками различные подходящие радиодетали в нашу компанию.
Если Вы испытываете нехватку времени или есть сомнения в правильной сортировке, то доверьте это дело профессионалам. Наши специалисты сами обработают, рассортируют по группам и рассчитают по ним цену конденсаторов, стоимость от этого не изменится в меньшую сторону.
Конденсатор — это радиоэлектронное устройство, предназначенное для накопления электрического заряда и энергии поля. Существует много типов конденсаторов и их исполнений. В этой статье поговорим о керамических конденсаторах типа КМ. Конденсаторы такого типа применяются в оборудовании промышленного назначения, при изготовлении высокой точности, радиопередающих устройств, а также в военной промышленности.
КМ отличаются высокой стабильностью, они предназначены для работы в импульсных режимах, а также в цепях переменного и постоянного токов. Они характеризуются высоким сцеплением обкладок с керамикой, а также медленным старением, что обеспечивает низкое значение коэффициента емкостной температурной нестабильности. Конденсаторы КМ при довольно незначительных габаритах имеют высокую емкость (достигающую 2,2 мкФ). Впрочем, изменение значения емкости в интервале рабочей температуры у керамических конденсаторов КМ составляет от 10 до 90%.
Конденсаторы КМ группы Н чаще всего используют в качестве переходных, блокировочных и т. д. Современные керамические конденсаторы КМ изготавливают путем опрессовывания под давлением в монолитный блок тонких металлизированных пластин керамики. Благодаря высокой прочности упомянутого материала существует возможность использовать заготовки весьма тонкие, в результате емкость полученных конденсаторов, пропорциональная к единице объема, резко возрастает.
Конденсаторы типа КМ также отличаются от других конденсаторов своей высокой ценой. Причина заключается в том, что в них в качестве обкладок диэлектрика используют следующие драгоценные металлы (и их смеси): Ag, Pl, Pd. В большинстве случаев используется палладий, именно этим и обусловлена их ценность. В связи с этим большим спросом пользуются не только новые изделия, но и бывшие в употреблении и даже пришедшие в негодность. Драгоценные металлы содержатся в конденсаторах типа КМ3-6. Они подразделяются на два вида: палладиевые (КМ Н90) и платиновые (КМ Н30). Существует еще один подвид конденсаторов КМ группы Н30 — это КМ5 D, которые отличаются от Н30 тем, что платины в них гораздо меньше. Содержание драгоценных металлов в КМ Н90 составляет 46,5 г палладия и 2.5 г платины на килограмм конденсаторов. А в конденсаторах типа КМ Н30 составляет 50 г платины на килограмм конденсаторов.
Конденсаторы группы КМ D (зеленые) содержат 40 гр. платины, то есть на 20% меньше, чем в конденсаторах группы Н30 (зеленые). Конденсаторы типа КМ группы Н90, имеющие в своей маркировке букву V, содержат драгоценных металлов на 10% больше, чем конденсаторы группы Н90. По идее, такие конденсаторы должны быть дороже остальных керамических конденсаторов группы Н90 зеленого цвета. А меньшие конденсаторы должны быть дешевле. На практике все конденсаторы КМ группы Н90 зеленого цвета стоят одинаково. Стоимость конденсаторов КМ напрямую зависит от цены на драгоценные металлы, а также от стоимости затрат на аффинаж. Самые распространенные керамические конденсаторы КМ (фото демонстрирует внешний
Скупка конденсаторов в Минске и Беларуси. Цены на конденсаторы — «РесайклПро»
Конденсаторы применяются во многих приборах: бытовой технике, электронике, промышленном и лабораторном оборудовании. Просто так выбрасывать их на свалку нельзя, поскольку такие устройства под воздействием атмосферных факторов окисляются, разлагаются, выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Конденсаторы при правильной переработке могут принести пользу, поскольку содержат в небольшом количестве драгоценные металлы. Наша компания проводит скупку конденсаторов с их последующей утилизацией.
Артикул: 320
5307,18 BYN за Килограмм
Конденсаторы КМ 4; 5; 6 зеленого или синего (редко) цвета; выводы полностью откусаны; кроме h40 и D и КМ 3.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 286
5646,45 BYN за Килограмм
Конденсаторы КМ 5 зеленого или синего (редко) цвета с маркировкой V крупные (ёмкостью от 1n8), мелкие в общую группу; выводы полностью откусаны.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 93
2323,09 BYN за Килограмм
Конденсаторы КМ 3; 4; 5 зеленого или синего (редко) цвета; выводы полностью откусаны; с маркировкой D, h40 или несортированные.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 365
4334,54 BYN за Килограмм
Конденсаторы КМ отечественного производства безкорпусные не магитные, два (не три и более!) вывода, цвет серый, коричневый, не белый, не желтый.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 365
4334,54 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы марок КМ 3; 4; 5; 6 различных оттенков красного, зеленого или желтого цвета; ножки полностью откусаны. Имеют неправильную, закругленную форму. Кроме h40, D, E. Внимание! Конденсаторы с маркировкаой «1» и «2» относятся группе К10-17 керамические (арт 95).
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 357
5786,44 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы марок КМ 3; 4; 5; 6 различных оттенков красного, зеленого или желтого цвета; ножки полностью откусаны. Имеют неправильную, закругленную форму. С надписью Н90 и с обозначением емкости м68, 1М0, 1м0, 1М5, 1м5. Крупного размера.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 364
6838,23 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы марок КМ 3; 4; 5; 6 различных оттенков красного, зеленого или желтого цвета; ножки полностью откусаны. Имеют неправильную, закругленную форму. с надписью Н90 и с обозначением емкости 2М2, 2м2. Крупного размера.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 358
3548,15 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы марок КМ 3; 4; 5; 6 различных оттенков красного, зеленого или желтого цвета; ножки полностью откусаны. Имеют неправильную, закругленную форму. с надписью Н50 любого размера.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 363
3357,57 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы марок КМ 3; 4; 5; 6 различных оттенков красного, зеленого или желтого цвета; ножки полностью откусаны. Имеют неправильную, закругленную форму. с надписью Н30, D, E любого размера.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 95
1271,62 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы К10-17 желтого, красного и синего цвета в керамическом корпусе. Не магнитят!
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 367
1936,44 BYN за Килограмм
КМ произвоства стран СЭВ («Болгария») глиняный корпус.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 368
201,74 BYN за Килограмм
К10-17 керамика магнитные.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 216
1762,79 BYN за Килограмм
Отечественные конденсаторы К10-17, К10-23, К10-26, К10-47, К10-28, К10-47, К10-48 в пластмассовом исполнении.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 3022
313,45 BYN за Килограмм
К52-1 отечественого производства, импорт (Tesla) -50%.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 3023
0,45 BYN за Штук
К52-2, ЭТО-1, с черной крышкой или «2» в кружочке или салатового цвета или экстпортные без ромба -50%.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 3024
1,79 BYN за Штук
К52-2, ЭТО-1, с черной крышкой или «2» в кружочке или салатового цвета или экстпортные без ромба -50%.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 696
12,94 BYN за Килограмм
Новые к10-7в, КТ, КТК, КЛС, безкорпусные круглые, флажки квадратные,кругл., трубчатые (керамика слоистая) К22У-1 км зелен толст — 8,11,47,М47,220,М220,330,М330, слюдяной керамический монолитный, СКМ безкорпусные белые ИП-11, б/у скидка 30%.
У меня есть такая детальПодробнее
Артикул: 999
4,6 BYN за Килограмм
К15-5 — новые дисковые высоковольтные керамические конденсаторы, б/у скидка 30%.
У меня есть такая детальПодробнее
Стоимость конденсатора зависит от конкретной модели и содержания в ней драгоценного металла (платины, палладия). Серебро в устройствах присутствует в минимальном количестве, поэтому на цену сильно не влияет.
- принимаем технику в каких угодно объемах, в любом состоянии;
- быстро оцениваем товар, оперативно консультируем;
- отдаем деньги сразу же;
- скупаем на утилизацию конденсаторы на выгодных условиях.
Все найденные в технике драгоценные металлы мы сдаем от имени клиента в Фонд Республики Беларусь. Мы соблюдаем все требования закона, имеем лицензию на данный вид деятельности.
Маркировка конденсаторов 33. Маркировка и расшифровка конденсаторов. Расшифровка маркировки конденсаторов
Компания «Астрея-Радиодетали» покупает следующие серии конденсаторов по выгодным ценам:
- Конденсаторы керамические монолитные следующих маркировок: КМ3, КМ4, КМ5 Н90 зелёные, КМ5 Н30, КМ6 Н90, КМ6 Н30 рыжие, К10-17, К10-26, К10-48.
- Бескорпусные конденсаторы производства СССР, новые и б/у, цены и фото в каталоге. Импорт не подмешивать, видно сразу.
- Импортные конденсаторы определённых маркировок, смотрите в каталоге с фото и ценами.
- Импортные бескорпусные конденсаторы в настоящее время не покупаем.
- Конденсаторы в пластиковом корпусе: К10-17, К10-23, К10-28, К10-43, К10-46, К10-47.
- Конденсаторы танталовые советского производства следующих серий: К52-9, ЭТ, ЭТН, К53-1, К53-7, К53-16, К53-18, К53-28.
- Конденсаторы К10-7 «красные флажки», К15У-1, К31-11, К50-6, К50-12, К53-4, К53-14, К53-21, К71-7, К73-3, К73-17, К78-2 и подобные не подходят, такие в настоящее время не покупаем. Содержание драгоценных металлов в данных конденсаторах низкое или отсутствует.
- Конденсаторы серебряно-танталовые: К52-1, К52-2, К52-5, К52-7, ЭТО-1, ЭТО-2.
- Ёмкостные сборки Б-18-11, Б-20, проходные фильтры Б-23, линии задержки МЛЗ, микромодули, ГИС.
Перечисленные серии конденсаторов, содержащие драгметаллы, покупаем в любом состоянии, новые и б/у. Также осуществляем скупку импортных конденсаторов на лом. Различные серии и виды принимаемых конденсаторов, в том числе импортные конденсаторы, представлены в нашем объёмном .
Вам только остаётся сравнить свои детали с фото-образцами конденсаторов на сайте и узнать точную цену на каждый вид. Отдельно стоит выделить покупаемые конденсаторы КМ3,КМ4, КМ5,КМ6 (в народе «каэмки» или «КМки»), содержащие такие редкоземельные драгоценные металлы, как платина и палладий. Серебро в конденсаторах КМ содержится в небольших количествах, поэтому на конечную цену не влияет. В различных сериях содержание платины и палладия разное, поэтому в скупке на каждый вид конденсаторов КМ установлена своя цена за грамм и которая меняется каждый день. Цены и фото с маркировками конденсаторов КМ3, КМ4, КМ5, КМ6 находятся в каталоге. Несомненно, конденсаторы КМ возглавляют рейтинг самых дорогих и ценных радиодеталей СССР.
Данные конденсаторы КМ по внешнему виду бывают различных цветов окраски. Самые распространённые цвета: зелёный, рыжий, коричневый. Также достаточно часто встречаются конденсаторы КМ жёлтого, салатового и синего цветов. Конденсаторы КМ с окраской в синий цвет- одни из самых первых выпусков, начатых в СССР, в 1962-1963 годах прошлого столетия.
Номинальные значения и характеристики на корпусе ещё не печатались цифрами, а ставились две цветные точки. Также по цвету точек можно определить к какой группе, Н90 или Н30, принадлежит тот или иной конденсатор. Конденсаторы КМ зелёного цвета группы Н30 имеют, как правило, квадратную форму, толщиной до 1 мм. Группа Н90 имеет гораздо меньшую толщину и, в основном, прямоугольную форму. Также группы Н30 и Н90 красились в различные тона зелёного цвета.
Существует ещё две группы конденсаторов КМ зелёного цвета:
- Группа с латинской буквой «D» в своей маркировке. Они на 20% дешевле группы Н30 из-за меньшего содержания.
- Группа с латинской буквой «V» в своей маркировке. Они на 20% дороже, чем обычные Н90. Принимаются дороже только крупный размер конденсаторов с маркировкой «5V».
Конденсаторы КМ6, в основном, бывают рыжего цвета. По форме они напоминают «подушечки». Самая распространённая группа рыжих конденсаторов — КМ6 Н90. Но, достаточно часто встречаются и группы КМ6 Н30, Н50, D, E. Все разновидности конденсаторов КМ представлены в нашем фотокаталоге с обновляемыми ценами, изучив который, вы будете точно знать какие конденсаторы принимают на лом и по какой цене. Продать конденсаторы КМ — не проблема, суть в том, по какой цене вы сдадите ту или иную группу или смесь, состоящую из Н90 и Н30, или конденсаторы с необрезанными выводами. К примеру, скупки радиодеталей в Омске или Челябинске предлагают цену на конденсаторы КМ всего 30%-40% от нашей цены. Поэтому, многие люди, проживающие в этих городах и близлежащих регионах, отправляют посылками различные подходящие радиодетали в нашу компанию.
Если Вы испытываете нехватку времени или есть сомнения в правильной сортировке, то доверьте это дело профессионалам. Наши специалисты сами обработают, рассортируют по группам и рассчитают по ним цену конденсаторов, стоимость от этого не изменится в меньшую сторону.
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
1. Кодировка 3-мя цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
* Иногда последний ноль не указывают.
2. Кодировка 4-мя цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах (pF).
3. Маркировка ёмкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
4. Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандар-
тами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
- Похожие статьи
- — Цифровой осциллограф DSO138 200кГц Карманный цифровой осциллограф с полосой пропускания 200кГц. Характеристики:Количество выборок: 1 млн./секПолоса пропускания: от 0 до 200 кГцДиапазон чувствительности: от 10 мВ/дел до 5 В/дел.Макс. входное напряжение: 50 ВВходное сопротивление: 1 МОм / 20…
- — Принципиальная электрическая схема цифрового широкодиапазонного измерителя емкости показана на рисунке. Принцип работы прибора – измерение длительности импульса автогенератора, в состав времязадающей цепи которого входит измеряемый конденсатор. Далее, формируется пачка импульсов образцовой частоты…
- — DIY-набор цифровой осциллограф DSO138 200кГц (не распаянный) DIY-набор для самостоятельной распайки карманного цифрового осциллографа DSO138 с полосой пропускания 200кГц. Характеристики:Количество выборок: 1 млн./секПолоса пропускания: от 0 до 200 кГцДиапазон чувствительности: от 10 мВ/дел…
Огромное разнообразие конденсаторов позволяет использовать их практически в любой схеме. Для правильного подбора параметров электрической сети необходимо четко владеть , которые имеют ключевое значение. Сложность возникает из-за того, что она разнится в большом количестве случаев – на нее влияет производитель, страна-экспортер, вид и параметры самого конденсатора, и даже его размеры.
В данной статье рассмотрим основные параметры конденсаторов, которые влияют на их маркировку, а также научимся правильно читать значения, нанесенные производителем даже на самые крохотные изделия.
Параметры конденсаторов
Эти устройства предназначены для накопления электрического заряда. Емкость измеряется в специальных единицах, именуемых фарадами (Ф, или F). Однако 1 фарад – колоссальная величина, которая не используется в радиотехнике. Для конденсаторов применяется микрофарад (мкФ, µF) – фарад, разделенный на миллион. Единица обозначается как мкФ практически на всех типах конденсаторов. В теоретических расчетах иногда можно увидеть миллифарад (мФ, mF), что равняется фараду, деленному на тысячу. В маленьких конденсаторах применяется нанофарад (нФ, nF) и пикофарад (пФ, pF), что соответственно равняется 10 -9 и 10 -12 фарад. Это обозначение очень важно, так как используется в маркировке либо напрямую, либо с помощью заменяемых значений.
Таблица значений фарад
Типы маркировок
На данный момент производителями используется несколько типов, которые могут располагаться на корпусе как по отдельности, так и взаимозаменяемыми значениями. Все значения ниже будут исключительно теоретическими, предоставленными для наглядного примера.
- Самый простой тип маркировки – никаких шифров и табличных замещений, емкость напрямую пишется на корпусе, что без лишних движений сразу предоставляет конечному пользователю реальные параметры. И такой способ использовался бы везде, если бы не его громоздкость – полностью написать емкость получится только на довольно больших изделиях, иначе рассмотреть надпись будет невозможно даже с помощью лупы. Например: запись 100 µF±6% означает, что данный конденсатор имеет емкость 100 микрофарад с амортизацией в 6% от общей емкости, что равно значению 94–106 микрофарад. Также допускается использование маркировки вида 100 µF +8%/-10%, что означает неравнозначную амортизацию, равную 90–108 микрофарад. Это самый простой и понятный способ, однако такая маркировка очень громоздкая, поэтому применяется на больших и очень емких конденсаторах.
- Цифровая маркировка конденсаторов (а также численно-буквенная) используется в тех случаях, когда маленькая площадь изделия не позволяет поместить подробную запись о емкости. Поэтому определенные значения заменяются обычными цифрами и латинскими буквами, которые поочередно расшифровываются для получения полной информации.
Все очень просто – если используются только цифры (а на подобных изделиях их обычно три штуки), то расшифровывать нужно следующим образом:
- первые две цифры обозначают первые две цифры емкости;
- третья цифра обозначает количество нулей, которое необходимо дописать после первых двух цифр;
- такие конденсаторы всегда измеряются в пикофарадах.
Возьмем для примера первый вариант с картинки выше с записью 104. Первые две цифры так и оставляем – 10. К ним приписываем количество нулей, обозначенных третьей цифрой, то есть 4. Получаем значение в 100 000 пикофарад. Возвращаемся к таблице в начале статьи, уменьшаем количество нулей и получаем приемлемое значение в 100 микрофарад.
Если используется одна или две цифры, они так и остаются. Например, обозначения 5 и 15 обозначают 5 и 15 пикофарад соответственно. Маркировка.55 равна 0.55 микрофарад.
Интересная запись выполняется с использованием букв либо вместо точки, либо как другой величины. Например, 8n2 обозначает 8.2 нанофарад, когда как n82 означает 0.82 нанофарад. Для определенного класса конденсаторов в конце может дописываться дополнительная кодовая маркировка, например, 100V.
- Маркировка керамических конденсаторов численно-буквенным способом является стандартом для этих изделий. Здесь используются точно такие же алгоритмы шифрования, а сами надписи физически наносятся производителем на керамическую поверхность.
- Устаревшим, однако все еще используемым вариантом, считается цветовая индикация. Она применялась в советском производстве для упрощения считывания маркировки даже на очень маленьких изделиях. Минус в том, что запомнить сходу такую таблицу достаточно проблематично, поэтому желательно иметь ее под рукой, по крайней мере, поначалу. Цвета наносятся на конденсаторы, где маркировка выполняется в виде монотонных полосок. Считываются следующим образом:
- первые два цвета означают емкость в пикофарадах;
- третий цвет показывает количество нулей, которые необходимо дописать;
- четвертый и пятый цвета соответственно показывают возможный допуск и номинал подаваемого напряжения на изделие.
- Маркировка импортных конденсаторов выполняется аналогичными способами, только вместо кириллицы может использоваться латиница. Например, на отечественных вариантах может встречаться 5мк1, что означает 5.1 микрофарад. Тогда как на импортных это значение будет выглядеть как 5µ Если запись совершенно непонятна, то можно обратиться к официальному производителю за разъяснениями, скорее всего на сайте есть таблицы или программа, которые расшифровывают его маркировку. Однако это встречается только в исключительных случаях и редко попадается.
Заключение
Чем меньше конденсатор, тем более компактной записи он требует. Однако современное производство способно нанести на корпус достаточно маленькие значения, расшифровка которых выполняется вышеописанными способами. Внимательно проверяйте полученные значения во избежание поломки собранной электрической цепи.
Как неотъемлемые элементы всех без исключения электрических схем конденсаторы отличаются большим разнообразием вариантов конструктивного исполнения. Они выпускаются многими производителями по всему миру с применением различных технологий. Как следствие, маркировка имеет множество вариантов в соответствии с внутренними стандартами производителя, что делает попытки расшифровывать обозначения трудной задачей.
Зачем нужна маркировка
Задачей маркировки стоит соответствие каждого конкретного элемента определенным значениям рабочей характеристики. Маркировка конденсаторов включает в себя следующее:
- собственно, емкость – основная характеристика;
- максимально допустимое значение напряжения;
- температурный коэффициент емкости;
- допустимое отклонение емкости от номинального значения;
- полярность;
- год выпуска.
Максимальное значение напряжения важно тем, что при превышении его значения происходят необратимые изменения в элементе, вплоть до его разрушения.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) характеризует изменение ёмкости при колебаниях температуры окружающей среды или корпуса элемента. Данный параметр крайне важен, когда конденсатор используется в частотозадающих цепях или в качестве элемента фильтра.
Допустимое отклонение означает точность, с которой возможно отклонение номинальной емкости конденсаторов.
Полярность подключения в основном характерна для электролитических конденсаторов. Несоблюдение полярности включения, в лучшем случае, приведет к тому, что реальная ёмкость элемента будет сильно занижена, а в реальности элемент практически мгновенно выйдет из строя из-за механического разрушения в результате перегрева или электрического пробоя.
Наибольшее отличие в принципах маркировки конденсаторов наблюдается в радиоэлементах, выпущенных за рубежом и предприятиями на постсоветском пространстве. Все предприятия бывшего СССР и те, что продолжают работать сейчас, кодируют выпускаемую продукцию по единому стандарту с небольшими отличиями.
Маркировка отечественных конденсаторов
Многие отечественные радиоэлементы отличаются максимально полной маркировкой, при чтении которой можно почерпнуть большинство возможных характеристик элемента.
Емкость
На первом месте стоит основная характеристика – электрическая емкость. Она имеет буквенно-цифровое обозначение. Для букв применяются следующие символы латинского, греческого или русского алфавита:
- p или П – пикофарада, 1 pF = 10-3 nF = 10-6 μF = 10-9 mF = 10-12 F;
- n или Н – нанофарада, 1 nF = 10-3 μF = 10-6 mF = 10-9 F;
- μ или М – микрофарада, 1 μF = 10-3 mF = 10-6 F;
- m или И – миллифарада, 1 mF = 10-3 F;
- F или Ф – фарада.
Буква, обозначающая величину, ставится на месте запятой в дробном обозначении. Например:
- 2n2 = 2.2 нанофарад или 2200 пикофарад;
- 68n = 68 нанофарад или 0,068 микрофарад;
- 680n или μ68 = 0. 68 микрофарад.
Обратите внимание! Обозначение емкости в миллифарадах встречается крайне редко, а такая величина как фарада является очень большой и также не имеет особого распространения.
Допустимое отклонение
Значения ёмкостей, указанные на корпусе, не всегда соответствует реальному значению. Это отклонение характеризует точность изготовления детали и определения его номинала. Величина разброса параметров может быть от тысячных долей процента у прецизионных деталей до десятков процентов у электролитических конденсаторов, предназначенных для фильтрации пульсаций в цепях питания, где точные цифры не имеют особого значения.
Величина допустимого отклонения обозначается буквами латинского алфавита или русскими буквами у радиодеталей старых годов выпуска.
Температурный коэффициент емкости
Маркировка ТКЕ довольно сложна, а поскольку данная величина критична в основном для малогабаритных элементов времязадающих цепей, то возможна как цветная кодировка, так и использование буквенных обозначений или комбинации обоих типов. Таблица возможных вариантов значений встречается в любом справочнике по отечественным радиокомпонентам.
Многие керамические конденсаторы, как и плёночные, имеют определенные нюансы в маркировке ТКЕ. Данные случаи оговариваются ГОСТами на соответствующие элементы.
Номинальное напряжение
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность элемента с сохранением характеристик в заданных пределах, называется номинальным. Обычно обозначается верхний порог номинального напряжения, превышать который запрещается ввиду возможного выхода элемента из строя.
В зависимости от габаритов, возможны варианты как цифрового, так и буквенного обозначения номинального напряжения. Если позволяют габариты корпуса, то напряжение до 800 В обозначается в единицах вольт с символом V (или В для старых конденсаторов) или без него. Более высокие значения наносятся на корпус в виде единиц киловольт с обозначением символами kV или кВ.
Малогабаритные конденсаторы имеют кодированное буквенное обозначение напряжения, для чего используются буквы латинского алфавита, каждая из которых соответствует определенной величине напряжения.
Год и месяц выпуска
Дата производства также имеет буквенное обозначение. Каждому году соответствует буква латинского алфавита. Месяцы с января по сентябрь обозначаются цифрой, соответственно, от 1 до 9, октябрю соответствует 0, ноябрю буква N, декабрю – D.
Обратите внимание! Кодированное обозначение года выпуска одинаково с другими радиоэлементами.
Расположение маркировки на корпусе
Маркировка керамических конденсаторов в первой строке на корпусе имеет значение емкости. В той же строке без каких-либо разделительных знаков или, если не позволяют габариты, под обозначением емкости наносится значение допуска.
Подобным же методом наносится маркировка пленочных конденсаторов.
Дальнейшее расположение элементов регламентируется ГОСТ или ТУ на каждый конкретный тип элементов.
Цветовая маркировка отечественных радиоэлементов
С распространением линий автоматического монтажа нашла применение цветовая маркировка конденсаторов. Наибольшее распространение получила четырехцветная маркировка при помощи цветных полос.
Первые две полосы означают номинальную емкость в пикофарадах и множитель, третья полоса – допустимое отклонение, четвертая – номинальное напряжение. Например, на корпусе имеется желтая, голубая, зеленая и фиолетовая полосы. Следовательно, элемент имеет такие характеристики: емкость – 22*106 пикофарад (22 μF), допустимое отклонение от номинала – ±5%, номинальное напряжение – 50 В.
Первая цветная полоса (в данном случае, которая имеет желтый цвет) делается более широкой или располагается ближе к одному из выводов. Также следует ориентироваться по цвету крайних полос. Такой цвет, как серебряный, золотой и черный, не может быть первым, поскольку обозначает множитель или ТКЕ.
Маркировка конденсаторов импортного производства
Для обозначения импортных, а в последние годы и отечественных радиоэлементов приняты рекомендации стандарта IEC, согласно которому на корпусе радиоэлемента наносится кодовая маркировка из трех цифр. Первые две цифры кода обозначают емкость в пикофарадах, третья цифра – число нулей. Например, цифры 476 означают емкость 47000000 pF (47 μF). Если емкость меньше 1 pF, то первая цифра 0, а символ R ставится вместо запятой. Например, 0R5 – 0,5 pF.
Для высокоточных деталей применяется четырехзнаковая кодировка, где первые три знака определяют емкость, а четвертый – количество нулей. Обозначение допуска, напряжения и прочих характеристик определяется фирмой-производителем.
Цветовая маркировка импортных конденсаторов
Цветовое обозначение конденсаторов строится по тому же принципу, что и у резисторов. Первые две полосы означают емкость в пикофарадах, третья полоса – количество нулей, четвертая – допустимое отклонение, пятая – номинальное напряжение. Полос может быть и меньше, если нет необходимости в обозначении напряжения или допуска. Первая полоса делается шире или у одного из выводов. Синие цвета отсутствуют. Вместо них используются голубые полосы.
Обратите внимание! Две соседние полосы одинакового цвета могут не иметь между собой промежутка, сливаясь в широкую полосу.
Маркировка SMD компонентов
SMD компоненты для поверхностного монтажа имеют очень малые размеры, поэтому для них разработана сокращенная буквенно-цифровая кодировка. Буква означает значение емкости в пикофарадах, цифра – множитель в виде степени десяти, например G4 – 1.8*105 пикофарад (180 nF). Если спереди две буквы, то первая означает производителя компонента или рабочее напряжение.
Электролитические конденсаторы SMD могут иметь на корпусе значение основного параметра в виде десятичной дроби, где вместо точки может быть вставлен символ μ (напряжение обозначается буквой V (5V5 – 5.5 вольт) или могут иметь кодированное значение, зависящее от производителя. Положительный вывод обозначается полосой на корпусе.
Маркировка конденсаторов имеет большое число вариантов. Особенно этим отличаются импортные конденсаторы. Часто можно встретить малогабаритные элементы, которые вовсе не имеют каких-либо обозначений. Определить параметры можно только непосредственным измерением или, глядя на обозначение конденсаторов на электрической схеме. Произведенные разными фирмами радиоэлементы могут иметь схожие обозначения, но различные параметры. Здесь расшифровка обозначений должна базироваться на том, какой производитель выпускает преимущественное количество подобных элементов в конкретном устройстве.
Видео
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
1. Кодировка 3-мя цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф),
последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ,
то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра
«0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010
равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
* Иногда последний ноль не указывают.
2. Кодировка 4-мя цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае
последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в
пикофарадах (pF).
Примеры:
3. Маркировка ёмкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
4. Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости,
допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии
со стандар-
тами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную
буквенно-цифровую маркировку.
Электрический конденсатор, 22 мкФ/ 63 В, биполярный, G1
Nach oben
Информация
- Контактное лицо
- Условия сотрудничества
- Декларация о конфиденциальности
- Вводные данные
Обслуживание
- Краткий обзор услуг
- Скачать
- Каталоги
- Вебинары и Видео
- Связаться со службой поддержки клиентов
Компания
- О нас
- Качественная политика
- Безопасность в классе
Please note
* Prices subject to VAT.
We only supply companies, institutions and educational facilities. No sales to private individuals.
Please note: To comply with EU regulation 1272/2008 CLP, PHYWE does not sell any chemicals to the general public. We only accept orders from resellers, professional users and research, study and educational institutions.
Пожалуйста, введите имя, под которым должна быть сохранена Ваша корзина.
Сохраненные корзины вы можете найти в разделе My Account.
Название корзины
Как проверить пусковой конденсатор для двигателя
Содержание
- Как проверить конденсатор электродвигателя мультиметром
- Для чего используют конденсатор?
- Неполярные и полярные разновидности
- Специфика полярных конденсаторов
- Отличительные особенности неполярных конденсаторов
- Ремонт болгарки. Помогите определить конденсаторы. — Электропривод
- Алгоритм диагностики мультиметром
- Как произвести тестирование полярного конденсатора
- Неполярный конденсатор и его диагностика
- Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации
- Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя
- Определение ёмкости конденсатора
- Как измерить емкость
- Определение напряжения при помощи мультиметра
- Прозвонка компрессора холодильника
- Проверка конденсаторов без выпаивания из платы
- Советы по проверке электронных компонентов (конденсаторов)
- Заключительный этап: особенности проверок двигателей под нагрузкой
- Итоги и практические рекомендации
- Видео
Как проверить конденсатор электродвигателя мультиметром
Иногда на конденсаторе не указывается его маркировка. Как узнать тогда реальную его емкость, если специального оборудования под рукой нет, а устройство без обозначений? Тогда на помощь приходят различные подручные средства и формулы. Прежде чем приступать к работе, необходимо помнить о том, что конденсатор перед проверкой должен быть разряжен (следует разрядить его контакты). Для этого можно использовать обычную отвертку с изолированной ручкой. Держась за ручку отверткой коснуться контактов, таким образом их замыкая. Далее мы подробно расскажем, как определить емкость конденсатора мультиметром, предоставив инструкцию с видео примером.
Для чего используют конденсатор?
Промышленная отрасль производит самые разнообразные конденсаторы, которые затем используются во многих областях. Они требуются в следующих отраслях:
Конденсаторы можно назвать “сосудами” для хранения энергии. Они отдают энергию при коротких сбоях в питании. Кроме вышеперечисленного, специальный вид данных компонентов отделяет нужные сигналы, определяет частоту устройств, которые формируют сигналы. Конденсатор имеет быстрый период зарядки-разрядки.
Справка! Данный электрический элемент (конденсатор) располагает в своём составе парой проводников — это токопроводящие обкладки. При пропускании постоянного тока цепью его запрещено включать, так как это будет равносильно разрыву цепи.
В электроцепи переменного тока обкладки конденсатора попеременно заряжаются с частотой проходящего тока. Это можно объяснить следующим: зажимы данного источника тока время от времени подвергаются смене напряжения. Далее в цепи появляется ток переменного характера.
Подобно катушке, а также резистору, конденсатор оказывает переменному току сопротивление. Следует учесть, для токов различных частот оно будет разным. Например, проявляя хорошую пропускную способность для токов высокочастотных, он будет оказывать изолирующие свойства для токов низкочастотных.
Сопротивление электрического компонента взаимосвязанно с частотой, а также ёмкостью тока.
Неполярные и полярные разновидности
Среди многообразия конденсаторов следует выделить два основных типа: полярные или электролитические, а также неполярные. В качестве диэлектрика в данных приборах используют — стекло, бумагу и воздух.
Специфика полярных конденсаторов
Само название наглядно говорит о том, что они имеют полярность, потому являются электролитическими. Потребуется верное и точное следование схеме, когда их будут подключать — “минус” к “минусу”, а “плюс” к “плюсу”. Если не соблюдать данное правило, то элемент не только утратит работоспособность, но вполне способен взорваться. Электролит встречается как в состоянии твёрдом, так и в жидком.
В качестве диэлектрика в устройствах применяется бумага, которая пропитана электролитом. Ёмкость варьируется в пределах от 0,1 тыс. и до 100 тыс. МкФ.
Справка! Полярные конденсаторы предназначены для выравнивания электрофильтрации поступающих сигналов. Метка “+” имеет большую длину. Пометка “-” обозначена на самом корпусе.
Отличительные особенности неполярных конденсаторов
Плёночные неполярные части используют диэлектрик из керамики, а также из стекла. Если сравнивать с конденсаторами электролитическими, то у них самозаряд меньше. Это можно объяснить тем, что керамика имеет более высокое сопротивление, чем бумага.
Конденсаторы подразделяются на детали как специального назначения, так и общего. Они бывают следующими:
Если сравнивать в процентном отношении, то наиболее значительное число неисправных элементов приходится на случаи, когда наблюдается подача напряжения превосходящее стандартные показатели. Оплошности в проектировании вполне могут вызвать неисправности элементов.
Когда диэлектрик утрачивает свои характеристики и свойства, то могут возникнуть сбои и перепады в деятельности конденсатора. Например, при его растрескивании, вытекании или высыхании. Ёмкость может сразу измениться. Определить её значение возможно только благодаря измерительным устройствам.
Ремонт болгарки. Помогите определить конденсаторы. — Электропривод
Уважаемые радиолюбители и радо-профессионалы.
У отца болгарка 1800Вт перестала набирать максимум оборотов.
Вскрытие показало, что вспучился конденсатор с тремя проводами 220нФ+2х2н5. И ещё один в пластиковом прямоугольном корпусе на плате управления. Главная микросхема и часть платы залита (видимо для защиты) чем-то типа краски. Тип микрухи определить не могу пока не смою (чем?).
Гугл сказал, что с тремя выводами это три кондёра в одном. Центральный на массу вроде бы. Не знаю куда, но уходит он в к мотору. Помехи гасить. Нашёл и номиналы 220нФ и два по 2,2нФ. Не проблема их купить и спаять как надо. Или в Китае нашёл (на фото)
А вот в пластиковом корпусе определить не могу. Маркировка отсутствует. На плате стоят рядом с точно таким-же. На корпусе просматриваются треугольники. Рядом с семистором TIC 246M. Выпаял я их. На боковинах тоже нет информации. На схеме указал.
Постарался поподробнее начертить схему.
1) Правильно ли я понял по цилиндрическому кондёру?
2) Помогите определить номиналы этих двух белых конденсаторов в прямоугольном пластиковом корпусе.
Алгоритм диагностики мультиметром
Тестирование конденсаторов рекомендуется проводить после их изъятия из электроцепи. Таким образом достигаются более верные показатели.
Центральным показателем конденсаторов является способность пропускать только ток переменного характера. Постоянный же ток он способен пропускать лишь небольшой промежуток времени и исключительно в начале процесса. Сопротивление здесь напрямую зависит от ёмкости.
Как произвести тестирование полярного конденсатора
Для диагностики элемента мультиметром, потребуется обеспечить ёмкость, которая не будет превышать показатель равный 0,25 мкФ.
Алгоритм проверки неисправностей конденсатора при помощи мультиметра следующий:
В то время, когда щупы располагаются на вводах конденсатора, происходит его подзарядка. Продолжает повышаться сопротивление пока не достигнет максимального уровня.
Если при соединении со щупами прибор начинает пищать, а стрелка его склоняет к нулевой отметке, то это говорит о наличии короткого замыкания. Оно и вывело из строя работу конденсатора. При указании стрелки на единицу, можно предположить, что в конденсаторе произошёл внутренний обрыв. Подобные элементы можно признать испорченными и заменить. Если на приборе, спустя некоторое время, единица высвечивается, то деталь в порядке.
Важно сделать измерения таким образом, чтобы на их качество не повлияло неправильное поведение. Запрещается в продолжении диагностики прикасаться руками к щупам. Человеческое тело имеет небольшой показатель сопротивления, поэтому соответствующие данные утечки будут превышать его многократно.
Ток последует по пути наименьшего сопротивления и обойдёт конденсатор. Таким образом мультиметр представит ложный результат измерений. Можно разрядить электрический компонент благодаря лампе накаливания. В подобном случае процесс станет идти более плавным образом.
Разрядку необходимо производить в обязательном порядке, тем паче, если элемент является высоковольтным. Это делают из-за соблюдения норм безопасности, а также, чтобы сам прибор остался в рабочем состоянии. Его способно привести в негодность остаточное напряжение.
Неполярный конденсатор и его диагностика
Такого рода элементы проверить с помощью мультиметра ещё легче. Вначале на самом приборе проставляют предельный показатель измерения на мегаомы. Затем прикладывают щупы. Если данные на приборе будут менее 2 Мом, то это показатель неисправности конденсатора.
В период подзарядки элемента с помощью мультиметра можно продиагностировать его работоспособность, когда ёмкость колеблется от 0,5 мкФ. Если показатель меньше, то измерения будут незаметны на приборе. Когда требуется протестировать элемент менее 0,5 мкФ на мультиметре, то это можно сделать, если будет короткое замыкание между обкладками.
При исследовании неполярного конденсатора, у которого напряжение выше 400 В, то это возможно выполнить при зарядке его от источника, ограждённого от к.з. автоматическим выключателем. По порядку с конденсатором соединяют резистор, сопротивление его должно быть предусмотрено свыше 100 Ом., что ограничит мощность первичного токового броска.
Возможно определить работоспособность конденсатора и другим способом, например, протестировав его на искру. Заряжают электрический компонент до рабочей ёмкости, а потом выводы закорачивают при помощи металлической отвёртки, у которой имеется изолированная ручка. По мощности разряда делают вывод о работоспособности компонента.
До зарядки, а также через время после неё, следует измерить на ножках детали показатели напряжения. Существенным является способность заряда продолжительное время сохраняться. Затем потребуется разрядка конденсатора с помощью резистора, благодаря которому он и производил зарядку.
Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации
Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.
Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.
Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.
Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.
Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.
Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.
Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток
Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.
Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:
Как найти начало и конец каждой обмотки
Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.
Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.
Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.
К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.
Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.
В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.
А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.
Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя
Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.
Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.
Общая оценка состояния изоляции обмоток
Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.
Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.
Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.
Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.
Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.
Читать также: Станок лазерной резки металла видео
Ожидаемый ток утечки через нормальную изоляцию не превысит микроамперы или их доли, но рассчитывать надо на аварийный режим и начинать замеры на пределах ампер. Измерив ток и напряжение, вычисляют сопротивление изоляции.
Используя этот способ, учитывайте, что:
Замер активного сопротивления обмоток
Здесь требуется разобрать схему подключения проводов и снять все перемычки. Перевожу мультиметр в режим омметра и определяю активное сопротивление каждой обмотки.
Это один из недостатков этого мультиметра. Щуп плохо входит в паз крокодила, да к тому же тонкий металл зажима раздвигается. Мне сразу пришлось его поджимать пассатижами.
Замер сопротивления изоляции между обмотками
Показываю этот принцип потому, что его надо выполнять между каждыми обмотками. Однако вместо омметра нужен мегаомметр или проверяйте, в крайнем случае, бытовым напряжением по описанной мной выше методике.
Мультиметр же может ввести в заблуждение: покажет хорошую изоляцию там, где будут созданы скрытые дефекты.
Определение ёмкости конденсатора
Ёмкость — это основополагающая характеристика конденсатора. Её требуется измерять для определения того, что накапливает сам элемент, а также удовлетворительно ли удерживает заряд.
Для того, чтобы удостовериться в работоспособности компонента, надлежит измерить данный параметр и сравнить его обозначенным на самом корпусе. Перед проверкой любого конденсатора на эффективность и функциональность, требуется принять во внимание некоторую особенность данной процедуры.
Пытаясь произвести измерение при помощи щупов, возможно не добиться желаемых результатов. Доступным может стать только проверка общей работоспособности обследуемого конденсатора. Для чего выставляют режим прозвона, затем прикасаются к ножкам щупами.
Справочная информация! Когда последует писк, то надлежит поменять щупы местами, тогда звук повторится. Его будет слышно при показателях ёмкости в районе от 0,1 мкФ. Чем выше данное значение, тем продолжителльнее воспроизводится звук.
Если требуются точные результаты, то наилучшим выходом в подобной ситуации является применение модели, которая имеет особые контактные площадки, а также способность регулировки вилки, которая вычисляет емкость элемента.
Прибор следует переключить на номинальное значение, которое прописано на корпусе. Затем требуется вставить электрический компонент в посадочные «гнезда», произведя перед этим его разрядку при помощи металлического предмета.
На экране будут высвечиваться показатели ёмкости, приблизительно равные номинальным. Если этого не наблюдается, тогда надлежит сделать вывод, что конденсатор неисправен. Следует отследить, чтобы в мультиметре была новая и работоспособная батарейка. Это предоставит наиболее точные показания.
Как измерить емкость
Работоспособность конденсатора на пробой может проверяться путем измерения емкостных характеристик и последующего их сравнения с номиналом, указанным на внешней оболочке изделия.
Измерение емкости не представляет особой сложности и может быть выполнено самостоятельно. С этой целью переключатель переводится в измерительный диапазон в соответствии с номиналом. Сама деталь вставляется в специальные посадочные гнезда.
В случае отсутствия гнезд, проверка емкости может проводиться щупами, так же, как и при измерении сопротивления. После того как щупы подключены, на дисплее высвечиваются показатели емкости, приближенные к номинальному значению. Если прибор показывает другие цифры, значит деталь считается пробитой и требует замены.
Определение напряжения при помощи мультиметра
Проверить исправную работу конденсатора возможно благодаря измерению напряжения, сравнив затем полученный результат с номиналом. Для выполнения диагностики, необходим источник питания, у которого напряжение должно быть немного меньше, чем у исследуемого элемента.
Например, если у конденсатора показатель в 25 В, то подойдёт 9-вольтный источник. Подсоединяют щупы к ножкам, предварительно обращая внимание на полярность, затем ждут немного времени — примерно несколько секунд. Случается, что время прошло, а просроченный компонент всё еще функционирует, хотя характеристики приведены иные. В подобном случае его требуется систематически контролировать.
Мультиметр следует настроить на режим определения напряжения и производят диагностику. При быстром появлении на дисплее значения равного номинальному, элемент полностью годен к использованию. В противоположном случае конденсатор надлежит поменять.
Прозвонка компрессора холодильника
В бытовых холодильниках применяются маломощные компрессоры, в которых пусковая обмотка подключается на несколько секунд через пусковое реле с помощью позистора или электромагнитного реле.
Схема с электромагнитным реле:
В этом случае, ток проходит последовательно через катушку реле и рабочую обмотку компрессора. Пусковой ток всегда больше рабочего, используя этот принцип, реле рассчитано так, что пусковой ток замыкает контакты реле и подключает пусковую обмотку компрессора, который запускается. При этом ток, текущий по рабочей обмотке и обмотке реле снижается, контакты размыкаются, отключая стартовую обмотку.
В составе реле также установлено термореле, которое отключает питание компрессора при его перегреве.
Схема с позистором:
Принцип действия такой: при комнатной температуре позистор имеет низкое сопротивление и напрямую подаёт напряжение на пусковую обмотку S. Через него протекает ток, который разогревает его, при нагревании внутреннее сопротивление позистора увеличивается, фактически отключая пусковую обмотку через несколько секунд после запуска компрессора. Остывает позистор только после отключения питания с компрессора и при последующем цикле включения снова подключает пусковую обмотку.
Проверка конденсаторов без выпаивания из платы
Можно обойтись без выпаивания из платы конденсаторов для их тестирования. Главное условие, чтобы сама плата была полностью обесточена. После обесточивания потребуется определённое время подождать, чтобы электрические компоненты разрядились.
Следует знать, что для получения 100% результата, невозможно будет обойтись без выпаивания элемента из платы. Детали, которые располагаются рядом, мешают достоверной проверке. Надлежит удостовериться лишь в отсутствии пробоя.
Для проверки исправного функционирования конденсатора, не выпаивая, необходимо к выводам элемента прикоснуться щупами для измерения сопротивления. Исходя из разновидности конденсатора, будет отличаться и диагностика самого параметра.
Советы по проверке электронных компонентов (конденсаторов)
У конденсаторных элементов имеется одно не очень приятное свойство. Дело в том, что при пайке, когда происходит воздействие на детали тепла, они часто не подлежат восстановлению. Однако качественно исследовать элемент возможно лишь, если выпаять его из схемы. В ином случае детали, которые находятся поблизости, станут его шунтировать. По данной причине необходимо учитывать определённые нюансы.
Когда продиагностированный конденсатор можно будет снова впаять в схему, потребуется ввести в работу ремонтируемый прибор. Это позволит отследить его работу. Если работоспособность благополучно возобновилась, устройство стало функционировать эффективнее, то протестированный компонент меняет на новый.
Важная информация! Для сокращения проверки, следует выпаивать не два, а лишь один из выводов. Требуется учитывать и понимать, что для подавляющего большинства электролитических элементов данный способ нельзя применять. Это связано со специфическими конструктивными особенностями самого корпуса.
Если схема сложная и включает в себя значительное количество конденсаторов, то дефекты вычисляют благодаря измерению напряжения на них. При несоответствии параметра требованиям, деталь, которая вызывает подозрение, надлежит убрать и произвести проверку.
При фиксировании в схеме сбоев, требуется перепроверить дату изготовления электронного компонента. Усыхание элемента происходит в течение пяти лет функционирования и составляет более 65%. Подобную деталь, даже если она в рабочем состоянии, надлежит заменить. В противоположном случае она станет ухудшать работу всей схемы.
Мультиметры современного поколения отличаются тем, что их наивысшим показателем для измерения является параметр ёмкости, который варьируется в районе 200 мкФ. При превышении данного показателя контрольный прибор способен выйти из рабочего состояния, даже если он и имеет предохранитель. В электротехнике нового поколения есть высокотехнологичные smd электроконденсаторы. Их отличие и преимущество состоит в очень небольших размерах.
Выпаять один вывод от подобного компонента очень непростая задача. Здесь наилучшим выходом будет поднять один из выводов уже после отпаивания, затем произвести изоляцию его от схемы, или вовсе отделить два вывода.
Заключительный этап: особенности проверок двигателей под нагрузкой
Нельзя делать заключение об исправности электродвигателя, полагаясь только на показания мультиметра. Необходимо проверить рабочие характеристики под нагрузкой привода, когда ему необходимо совершать номинальную работу, расходуя приложенную мощность.
Например, владелец очень короткого видео ЧАО Дунайсудоремонт считает, что замерив ток в обмотках, он убедился в готовности отремонтированного движка к дальнейшей эксплуатации.
Однако такое заключение можно дать только после выполнения длительной работы и оценки не только величин токов, но и замера температур статора и ротора, анализа систем теплоотвода.
Не выявленные дефекты неправильной сборки или повреждения отдельных элементов могут повторно вызвать дополнительный ремонт с большими трудозатратами. Если же у вас еще остались вопросы по теме, как проверить электродвигатель мультиметром, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.
Итоги и практические рекомендации
Нет особого смысла покупать сложное и дорогостоящее оборудование для того, чтобы произвести тестирование конденсаторов. Вполне возможно применять с данной целью обычный мультиметр с подходящим диапазоном. Самое важное — это грамотно и правильно использовать его возможности.
Хотя мультиметр не является узкоспециализированным прибором и его возможности ограничены, для диагностических мероприятий и ремонта огромного количества популярных радиоэлектронных приборов, этого вполне хватит.
Дополняйте, пожалуйста, своим комментариями расположенный ниже блок, публикуйте фотографии и задавайте вопросы любой сложности по предложенной теме статьи. Расскажите о своём опыте, как вы проводили диагностику конденсаторов на эффективность и работоспособность. Делитесь рекомендациями и полезной информацией, которая может пригодится пользователям сайта.
Также вам может быть интересно как соединять провода между собой.
Источник
Видео
Как БЫСТРО проверить любой конденсатор
Как проверить конденсатор мультиметром на обрыв Александр Токарев
Как проверить конденсатор для пуска асинхронного двигателя.
Как проверить конденсатор мультиметром. На ёмкость, обрыв, короткое замыкание
Рабочие и пусковые конденсаторы для чайников.
Что такое пусковой и рабочий конденсатор для асинхронного двигателя.
Как подобрать конденсаторы для подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть.
Проверка конденсатора без прибора
Как проверить пусковую ёмкость однофазного компрессора
Как проверить конденсатор
CSI Конденсаторы » Конденсаторы в пластиковом корпусе
Описание продукта
- Лазеры
- Ускорители частиц
- Генераторы Маркса
- Удвоитель напряжения
- Электрофильтры
- Медицинский
- Высокочастотный импульс
- ЧЕХОЛ
- Сварная банка из нержавеющей стали
- Банка из тянутой стали
- Банка из тянутого алюминия
- Вводы высоковольтные
- Фарфор
- Стеклонаполненный нейлон
- Эпоксидная смола
- Диэлектрики
- Полипропилен
- Полиэстер
- Бумага
- Бумага высокой плотности
- Электрод
- Алюминиевая фольга (для пленочных конденсаторов)
- Цинк/алюминий (для металлизированных пленочных конденсаторов)
- Пропитка
- Заполненный маслом
- Сухой (с полиуретановым наполнением)
- Диапазон емкости:
- До 10000 мкФ (для металлизированных пленочных конденсаторов)
- До 1000 мкФ (для пленочного конденсатора)
- Допустимое отклонение емкости: ± 10 %
- Номинальное напряжение:
- До 100 кВ (для металлизированных пленочных конденсаторов)
- До 350 кВ (для пленочных конденсаторов)
- Максимальный пиковый ток: 200 000 ампер
- Разворот: 20% типично (больше, если необходимо)
- Срок службы: от 10° до 9° циклов зарядки-разрядки
- Рабочая температура: от -20°C до 60°C (окружающая среда)
Product Images
Sample Designs
Voltage Volts | Capacitance uF | PN | Designed Lifetime | Style | L Inches | W Inches | H Inches | Тип корпуса | Джоули | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25000 | 0,025 | 1X10 9 | Прямоугольный | 2,3 | 6 | 3 | Пластик | 8 | ||||||||||
30000 | 0. 03 | 1X10 9 | Rectangular | 2.3 | 6 | 5 | Plastic | 14 | ||||||||||
30000 | 0,1 | 8X10 8 | Прямоугольный | 4 | 6 | 10 40 9 9 10 4 9 9 Пластмасса0139 45 | ||||||||||||
30000 | 1.4 | 3X10 7 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 630 | ||||||||||
35000 | 0.015 | 1X10 9 | Rectangular | 2.3 | 6 | 4 | Plastic | 9 | ||||||||||
35000 | 0,075 | 7X10 9 | Прямоугольный | 4 | 6 | 8 | Пластик | 46 | ||||||||||
35000 | 0.2 | 3X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 9.5 | Plastic | 123 | ||||||||||
35000 | 0. 6 | 3X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 368 | ||||||||||
40000 | 0,01 | 1X10 9 | Прямоугольный | 2,3 | 6 | 4 | Пластик | 8 | ||||||||||
40000 | 0,06 | 1×10 | прямоугольник | 4 | 6 | 10.4 | . | |||||||||||
40000 | 0,2 | 40pp0015 | 6×10 | Прямоугольная | 4 | 6 | 18 | 1401401401401401401401401401401401401401401401401401396 | 18 | 140140140140140140140140140140140140140140140139.0140 | 160 | |||||||
50000 | 0,05 | 50pp0022 | 5×10 8 | прямоугольник | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | . | |||
50000 | 0,05 | 50pp0023 | 6×10 8 | прямоугольник | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | . | |||
50000 | 0,01 | 1X10 8 | Прямоугольный | 2,3 | 6 | 6 | Пластик | 13 | ||||||||||
50000 | 0,05 | 50pp0025 | 5×10 8 | прямоугольник | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | . | |||
60000 | 0.2 | 60PP0001 | 2X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 360 | |||||||||
75000 | 0.2 | 75PP0001 | 3X10 7 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 563 | |||||||||
100000 | 0,008 | 1×10 5 | Прямоугольная | 2,3 | 6 | 5,75 | 1401401401401401401401401401401401401401401401401401401401401401401401401401400140н. | |||||||||||
100000 | 0,02 | 1X10 5 | Прямоугольный | 2,3 | 6 | 5,75 | Пластик | 100 | ||||||||||
100000 | 0.04 | 5X10 4 | Rectangular | 2.3 | 6 | 7.5 | Plastic | 200 | ||||||||||
100000 | 0.08 | 5X10 4 | Rectangular | 2.3 | 6 | 7.5 | Plastic | 400 | ||||||||||
100000 | 0,1 | 3X10 7 | Прямоугольный | 4 | 6 | 18 | Пластик | 500 9014 | ||||||||||
100000 | 0.1 | 5X10 3 | Rectangular | 4 | 6 | 9.5 | Plastic | 500 |
Выше приведены несколько примеров, по вашим конкретным требованиям мы можем спроектировать и изготовить конденсаторы на заказ
Домашний
Телефон: +1 (520) 573-0221
Электронная почта: PLASTICCAPACITORS@ELECTROTECHNIK. COM
- » data-sppb-slide-to=»1″/>
КонденсаторыКонденсаторы из полиэстера/металлизированного пластика |
КонденсаторыКонденсаторы из полиэстера/металлизированного пластика |
Plastic Capacitors, Inc.
КОД КЛЕТКИ: #99120
Plastic Capacitors разрабатывает и производит каталог и индивидуальный дизайн высоковольтных пленочных конденсаторов с обмоткой, фенольных трубчатых, фенольных прямоугольных, прямоугольных, стальных прямоугольных банок, стальных ванных конденсаторов и высоковольтных источников питания.
Линейки продуктов PCI были и остаются сегодня комбинацией готовых и специальных продуктов высокого напряжения, таких как: фильтр постоянного тока, фильтрация постоянного тока и ограниченный разряд, накопление энергии разряда, ВЧ, импульсное использование и схемы индукционного нагрева. , тиристоры/демпфирующие цепи, сети формирования импульсов для радиолокационных приложений, источники питания, фильтры-индукторы, сетевые и герметизированные блоки питания, специальные высоковольтные трансформаторы.
Соответствует ISO 9001:2015Система менеджмента качества | |
Стандарты MILВоенный стандарт MIL-STD-790 |
КОМПАНИИ ETI
Специальность | Компания ETI | Оборона | Аэрокосмическая промышленность | Медицинский | Телеком | Сеть Мощность | Мощность Преобразование | Промышленный | Приборы |
МАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА: Стандартный и пользовательский (Raycom и Hytronics MIL-STD-1553, MIL-PRF-27 и Space) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | х | ||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Х | Х | Х | |||||||
ПЛЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ: Стандартные/Пользовательские/Высоковольтные/Аудио | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ФИЛЬТРЫ EMI/RFI | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕЗИСТОРЫ: Проволочные / Токоизмерительные / Высокотемпературные (серии Tepro RL42 MIL-R-22684/4 и 8), Высоковольтные, Ультраточные, Компенсаторы, SMD | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Х | Х | х | Х | Х | Х | ||||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
ВЧ/СВЧ: Наконечники, резисторы и аттенюаторы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
РЧ/СВЧ: Циркуляционные насосы и изоляторы | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Х | Х | Х | Х | Х |
НОВОСТИ ETI
Electro Technik Industries, Inc.
объявляет о приобретении RF Techniques, Inc.Клируотер, Флорида — 27 февраля 2019 г. — Сегодня компания Electro Technik Industries, Inc. объявила о…
Новый широкополосный изолятор Nova Microwave от 26,5 до 40 ГГц
Nova Microwave Inc., наш поставщик высококачественных пассивных ВЧ/СВЧ-циркуляторов и…
RF Techniques, Inc. приобретена ETI
RF Techniques, Inc., недавно приобретенная Electro Technik Industries,…
Китай усиливает угрозу лишить США редкоземельных металлов
Китайские государственные СМИ в среду вывесили угрозу сокращения экспорта редкоземельных элементов в…
МТС Шоу
Наши дочерние компании: Res-net Microwave, Nova Microwave и недавно приобретенная RF…
Arizona Capacitors приобретает машины для намотки высокоскоростных конденсаторов
Arizona Capacitors, Inc., дочерняя компания Electro Technik Industries, недавно приобрела 2…
Custom Suppression переехала в новое помещение
Компания Custom Suppression, Inc. теперь переехала в новое здание, расположенное по адресу 1100 South…
трансформатора Raycom отправились в космос.
Компания Raycom Electronics, Inc. только что выпустила новый трансформатор на 3,3 В, соответствующий стандарту MIL-STD-1553, который…
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Конденсатор с жгутом проводов для военной техники
Утопленный сквозной конденсатор
Военный 4-канальный входной конденсатор/фильтр
Конденсатор со специальным кронштейном и проводом
Фильтр/конденсатор для военного применения
Противоударный/изолированный проходной конденсатор
Конденсатор специальной механической конструкции
Высокомощный/4-канальный конденсатор
изготовленных на заказ высоковольтных конденсаторов пластикового корпуса
Дом > Продукция > Высоковольтные импульсные конденсаторы > Высоковольтные конденсаторы в пластиковом корпусе
Конденсатор Lion в пластиковом корпусе представляет собой недорогое и компактное решение с емкостью от 0,01 мкФ до 1 мкФ, диапазоном напряжения 100 кВ постоянного тока, температурой от -10°C до +45°C, низкой индуктивностью, Ожидаемый срок службы ≥20000, пиковая температура 50 кА.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ВАШ ЗАПРОС
Запросите бесплатные образцы
СКАЧАТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Эти устройства используются в инверторах или преобразователях переменного/постоянного тока. Эти конденсаторы практикуются в высокочастотных импульсах, генераторах Маркса, двойниках напряжения, лазерах, осадителях и лазерах. Они имеют большое значение в медицине.
ПАРАМЕТРЫ
Напряжение Вольт | Емкость мкФ | Срок службы 000709 | L Inches | WInches | HInches | Case Type | Joules | |
25000 | 0.025 | 1X10 9 | Rectangular | 2.3 | 6 | 3 | Plastic | 8 |
30000 | 0. 03 | 1X10 9 | Rectangular | 2.3 | 6 | 5 | Plastic | 14 |
30000 | 0.1 | 8X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 6.5 | Plastic | 45 |
30000 | 1.4 | 3X10 7 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 630 |
35000 | 0.015 | 1X10 9 | Rectangular | 2.3 | 6 | 4 | Plastic | 9 |
35000 | 0.075 | 7X10 9 | Rectangular | 4 | 6 | 8 | Plastic | 46 |
35000 | 0.2 | 3X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 9.5 | Plastic | 123 |
35000 | 0. 6 | 3X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 368 |
40000 | 0.01 | 1X10 9 | Rectangular | 2.3 | 6 | 4 | Plastic | 8 |
40000 | 0.06 | 1X10 9 | Rectangular | 4 | 6 | 10.4 | Plastic | 48 |
40000 | 0.2 | 6X10 9 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 160 |
50000 | 0.05 | 5X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 63 |
50000 | 0.05 | 6X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 63 |
50000 | 0. 01 | 1X10 8 | Rectangular | 2.3 | 6 | 6 | Plastic | 13 |
50000 | 0.05 | 5X10 8 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Пластик | 63 |
60000 | 0,2 | 2×10 8 | прямоугольник | 4 | .0139 Plastic | 360 | ||
75000 | 0.2 | 3X10 7 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 563 |
100000 | 0.008 | 1X10 5 | Rectangular | 2.3 | 6 | 5.75 | Plastic | 40 |
100000 | 0.02 | 1X10 5 | Rectangular | 2.3 | 6 | 5.75 | Plastic | 100 |
100000 | 0.04 | 5X10 4 | Rectangular | 2. 3 | 6 | 7.5 | Plastic | 200 |
100000 | 0.08 | 5X10 4 | Rectangular | 2.3 | 6 | 7.5 | Plastic | 400 |
100000 | 0.1 | 3X10 7 | Rectangular | 4 | 6 | 18 | Plastic | 500 |
100000 | 0.1 | 5X10 3 | Rectangular | 4 | 6 | 9.5 | Plastic | 500 |
Высоковольтные конденсаторы в пластиковом корпусе
Эти конденсаторы заключены в пластиковый корпус с высокими изоляционными свойствами. Пластиковый корпус обеспечивает максимальную удельную плотность энергии без какой-либо подачи высокой мощности. Клемма наших конденсаторов из пластиковой серии имеет низкий профиль и предлагает различные варианты подключения, такие как резьбовой штифт, вставка с резьбой и рейки. Похоже, что они предлагают компактные, недорогие решения с низкой индуктивностью для разнообразных приложений с импульсным питанием высокого напряжения. Для наиболее мощных скоростей повторения и среднеквадратичных токов натянутой фольги и пропилена использовались диэлектрики. Бумага, бумага высокой плотности и полиэстер также используются в качестве диэлектрических комбинаций для улучшения функционирования. В них также встроены металлизированные самовосстанавливающиеся чипы с электродами из алюминиевой или цинковой фольги. Они различаются используемой пропиткой, т.е. маслонаполненные или сухие. Номинальное напряжение порядка 100 кВ. Ток может достигать значения 50кА. Диапазон емкости, предлагаемый нашей организацией, простирается от 0,01 мкФ до 1 мкФ.
Диапазон рабочих температур составляет от -10°C до +45°C. Он обеспечивает меньшую индуктивность порядка 100 нГн и высокое сопротивление разрыву. Это как высокое пульсирующее напряжение и высокая надежность.
Технические характеристики:
● Температура окружающей среды: от -10 ° C до +45 ° C
● емкость: от 0,01 мкф до 1 мкф
● Находящее напряжение: 100 KVDC
● Пиковое ток: 50KA
●
● ●
●
● Частота зарядки и разрядки: ≤5 раз/мин
● Диэлектрическая изоляция: сухая, масляная
● Установочные размеры и конфигурации могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика.
Добро пожаловать! Благодарим Вас за посещение нашего интернет-магазина электронных излишков.Чтобы использовать этот сайт, в вашем веб-браузере должны быть разрешены файлы cookie и включен JavaScript. Наши файлы cookie не содержат личную информацию (PII). Это просто уникальный серийный номер, используемый для распознавания этого уникального сеанса браузера. Используя этот сайт, вы принимаете наше заявление о конфиденциальности и соглашаетесь принимать файлы cookie. Принять |
Конденсаторы из пластиковой пленки, июль 1965 г. Electronics World
Июль 1965 г. Мир электроники ОглавлениеВосковая ностальгия и изучение истории ранней электроники. См. статьи из Мир электроники , опубликовано в мае 1959 г. — Декабрь 1971 г. Настоящим признаются все авторские права. |
Если вам нравится произносить долго, сложные химические названия, вам очень понравится эта статья «Конденсаторы из пластиковой пленки». из выпуска журнала Electronics World за 1967 год. Это было написано Уолтером Ламфир из Sprague Electric, давний производитель конденсаторов всех видов. С 1992 года Vishay владеет Sprague (основан в 1926 Роберта Спрэга), но стратегически сохранил очень знакомое имя Sprague как часть их имени. В любом случае информации много относительно новой (на тот момент) пластиково-пленочной конструкции. Современник статья на ту же тему, несомненно, включала бы целый ряд новых химических соединений, даже не изобретенных в 1967 году. Этот конкретный выпуск Electronics World отчеты о нескольких других типах конструкций конденсаторов, популярных в то время, в том числе бумажные, керамические, стеклянные и электролитические.
Конденсаторы из пластиковой пленки
Рис. 1 — Внутренние детали пленочного конденсатора в металлическом корпусе.
Уолтер К. Лэмпхьер / старший специалист по продуктам, Sprague Electric Co.
Достижения в области химии пластмасс позволили создать открытый список диэлектриков для конденсаторов. чьи электрические характеристики могут быть адаптированы практически для любой конкретной цепи необходимость.
Среди пленочных пластиковых диэлектриков, используемых в настоящее время в конденсаторах, есть полистирол, полипропилен, политетрафторэтилен, полиэстер, поликарбонат. триацетат целлюлозы, полипиромеллитимид и полипараксилол. Основная конструкция конденсаторов с использованием этих материалов: довольно похожи. Их можно рассматривать как конденсаторы с плоскими пластинами. свернутый в катушку. По большей части проводящие пластины проходят от противоположных концы катушки и к ним присоединены выводы. Катушка конденсатора защищена от внешней среды металлическим корпусом, пластиковым корпусом или пластиковым корпусом. На рис. 1 показана базовая конструкция типичного конденсатора, в котором может использоваться любой из эти диэлектрики.
На фотографии (следующая страница) показано несколько конденсаторов, демонстрирующих большое разнообразие внешних корпусов и клеммных колодок, в которых пластиковая пленка установлены диэлектрические конденсаторы.
Упомянутые диэлектрические материалы могут использоваться для изготовления чрезвычайно тонких листов которые используются в качестве сепараторов в пленочных конденсаторах. Каждый материал используется в конденсаторах, потому что какая-то конкретная характеристика или комбинация характеристик полученных конденсаторов уникален и наиболее выгоден для конкретной схемы Приложения. Таблица 1 охватывает некоторые из наиболее важных физических и электрических параметров. свойства этих материалов.
Таблица I — Характеристики различных диэлектриков, которые используется в производстве пластиковых конденсаторов.
Некоторые из различных методов упаковки единиц пластиковой пленки.
Рис. 2 – Изменение емкости в зависимости от температуры для различных пластиков.
Рис. 3 – Коэффициент рассеяния в зависимости от температуры для различных пластиков.
Полистирол
Полистиролпредставляет собой полимер ароматического мономера стирола и обладает выдающимися Электрические характеристики. Используя этот материал, можно сделать конденсаторы емкостными. допуски до 0,1 %. Они будут сохранять это точное значение почти бесконечно, даже после умеренных перепадов температуры. Высокое сопротивление и небольшой отрицательный, но линейный температурный коэффициент емкости делает их очень полезными в аналоговых компьютеры. Двумя главными ограничениями на использование полистирольных конденсаторов являются: Максимальная рабочая температура 85°C и их относительно большой размер.
Полипропилен
Полипропилен представляет собой алифатический полимер мономера пропилена и обладает выдающиеся электрические характеристики, аналогичные полистиролу. Он доступен из крупносерийное производственное оборудование и, следовательно, имеет самую низкую цену за фунт среди всех упомянутых органических веществ. К сожалению, у него есть серьезные ограничения. из-за его физических свойств. Он имеет низкую прочность на растяжение и поэтому ограничен до минимальной толщины 1,0 мил (0,001 дюйма) в настоящее время. Отсутствие физического стабильность не позволяет ему иметь выдающуюся электрическую стабильность, которая характерна правильно изготовленных полистирольных конденсаторов.
Политетрафторэтилен
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) представляет собой алифатический полимер фторированного углерода. атом. Его внутренние изоляционные свойства являются лучшими из всех пластиковых материалов. используется в настоящее время. Высокосимметричный фторированный атом углерода, а также отсутствие примесей в материале при его изготовлении. приводит к максимальному удельному сопротивлению и самый низкий коэффициент потерь среди всех органических диэлектрических материалов, используемых в конденсаторах. Это также имеет небольшой линейный отрицательный температурный коэффициент емкости. ПТФЭ делает не плавится, но может спекаться при температуре выше 300°C, что указывает на высокую прочность сцепления, которая может использовать для производства конденсаторов, рассчитанных на надежную работу при температуре 200°C. Двумя наиболее яркими недостатками ТФЭ-фторуглеродных конденсаторов являются их большой размер. и высокая стоимость. Размер больше, чем у полистирольных конденсаторов и стоимость в пять раз больше. Из-за этих ограничений конденсаторы из ПТФЭ используются в качестве в крайнем случае, когда максимально возможное сопротивление изоляции, линейная температура коэффициент выше 85°C или рабочая температура выше 150°C являются ключевыми параметры. Материал доступен из нескольких источников здесь и за границей под такие названия, как Teflon-TFE, Fluon, Halon и другие торговые марки. Также имеет широкое распространение используется в таких приложениях, как покрытие для химической посуды и кухонной утвари, потому что он инертен к большинству химических веществ, и материалы не прилипают к нему.
Полиэстер
Конденсаторы из полиэстерав настоящее время являются наиболее широко используемыми из всех конденсаторов с пластиковой пленкой. Самый распространенный полиэфир, который используется, является продуктом реакции терефталевая кислота и этиленгликоль. Последний может быть знаком как стандартный некипящий автомобильный антифризный материал. Полиэтилентерефталат изначально был разработан за границей. а его электрические характеристики были впервые опубликованы в 1949. Это не только используется в качестве конденсаторного диэлектрика, но также является одним из наиболее широко используемых синтетических материалов. материалы для изготовления волокон для ткачества ткани. Imperial Chemical Industries, которая создал PETP (используя общепринятую аббревиатуру), продает пленку для конденсаторов под товарный знак Melinex и его волокно под названием Terylene. E. I. DuPont de Nemours, которая представил этот материал в США, называет его Mylar или Dacron для соответствующего Приложения. Более толстая пленка для фотографических целей продается под торговой маркой Кронар от Дюпона. Другие поставщики также недавно вышли на рынок с ПЭТФ. продавать его просто как полиэстер марки XX или под другими торговыми марками, такими как Celanar, и т. д. Несколько похожий полиэфирный материал с немного другими качествами, полициклогексилендиметилентерефталат (сокращенно ПЧМТП или ПМРТ), продается компанией Eastman Kodak под торговой маркой Kodar.
Полиэстерпроизводства Dupont был первым диэлектриком, эффективно бросившим вызов использование крафт-бумаги в важном сегменте конденсаторной области. Материал физически очень тяжело. Более того, он может быть получен в почти идеальных листах, как тонкие, как 0,15 мил (15 калибр), что составляет 1/20 толщины типичных волос брюнетки. Он показывает гораздо большая устойчивость к атмосферным загрязнениям, например, от влаги, чем крафт-бумага. По этой причине негерметичные конденсаторы из полиэфирной пленки существенно заменили обычные «бумажные трубчатые». Полиэфирные конденсаторы должны работать ниже коронного разряда или напряжения пробоя воздуха, так как пустоты всегда присутствует. Как следствие, переменное напряжение выше 250 вольт среднеквадратичного значения. а также постоянное напряжение выше 2500 вольт часто вредно для полиэстера сухой намотки конденсаторы. Еще одним ограничением ПЭТФ-пленки является переход второго рода в материал, который может возникать между 85° и 125°C. Показания являются существенными увеличение емкости, пик коэффициента потерь и выраженный рост интенсивность отказов пепел d.c. операция.
Рис. 4 – Сопротивление изоляции в зависимости от температуры для пластика.
Комбинация двойного диэлектрика из полиэфирной пленки и крафт-бумаги с различными пропитки, «твердые» или жидкие, преодолевают некоторые из этих проблем и увеличивают надежность. Эти двойные диэлектрические конденсаторы очень широко используются.
Поликарбонат
Поликарбонат, который также является полиэфиром, обычно обозначается этим общим имя. Он образуется при взаимодействии бисфенола-А и фосгена. Последнее можно вспомнить как ядовитый газ, использовавшийся в Первой мировой войне.
КГ-поликарбонатный материал, предлагаемый немецкой фирмой Farbenfabriken Bayer Доказано, что A.G. превосходит поликарбонаты из других источников при использовании в качестве конденсаторный диэлектрик. Толщиномер примерно такой же из ПЭТФ марки Mylar. Его свойства обработки очень похожи; однако поликарбонат не проявляет характеристику перехода второго рода ПЭТФ и сохраняет превосходные электрические свойства при температурах до 140°C. Оба Удельное сопротивление и коэффициент потерь приближаются к значениям для полистирола. Емкость единиц поликарбоната изменится примерно на 1% по сравнению с комнатной температурой по сравнению с рабочей диапазон температур. Кривая изменения емкости в зависимости от температуры имеет форму полумесяца. с максимумом примерно при комнатной температуре. Стабильность емкости во времени очень хорошо, но не так превосходно, как полистирольные конденсаторы. В настоящее время два фактора, препятствовавшие его использованию в значительной части Поле конденсатора — это физическое состояние листа и стоимость пленка, которая дороже любой бумаги из ПЭТФ-полиэфира.
Следует отметить, что конденсаторы с двойным диэлектриком, которые уравновешивают характеристики из ПЭТФ и полистирола для достижения практически нулевого температурного коэффициента емкость в широком диапазоне температур, во многих случаях может быть заменен поликарбонатом единицы.
Триацетат целлюлозы
Триацетат целлюлозы (CTA), который представляет собой почти полностью ацетилированную целлюлозу, хорошо известен уже много лет. Прямой ацетат целлюлозы и ацетат целлюлозы бутираты также использовались в качестве диэлектриков конденсаторов, но в значительной степени заменен полиэстером. Однако триацетат целлюлозы может быть изготовлен в виде пленки. всего 4 калибра или 0,00004 дюйма. Самый маленький конденсатор, который можно изготовить. из пленки CTA составляет 1/3 объема наименьшего эквивалентного конденсатора PETP. Электрический свойства конденсаторов из триацетата целлюлозы соответствуют большинству требований при температурах до 85°C, но есть ограничение на их использование при более высоких температурах.
Полипиромеллитимид
Полипиромеллитимидная пленка изготовлена из смолы, полученной в результате конденсации реакция пиромеллитового диангидрида и ароматического диамина. Этот уникальный органический полимер, продаваемый DuPont под торговой маркой полиимид Kapton-H, способен используется в очень широком диапазоне температур и обладает высокой стабильностью. Его электрические характеристики приближаются к таковым для ТФЭ-фторуглерода, за исключением того, что температурный коэффициент емкости положительна и не совсем линейна. В материале представлен ряд увлекательных возможности для конструктора конденсаторов и пользователя; но его окончательная стоимость будет лучше всего быть определен после некоторой истории в производстве конденсаторов, когда он прошел опытно-промышленной установки, решены производственные проблемы и зафиксированы цены. Это не должно быть слишком далеко в будущем.
Таблица 2. Спецификации MIL для некоторых пластиковых диэлектриков.
Полипараксилол
Полипараксиленовый полимер может быть нанесен на электрод в виде очень тонких пленок. Это согласуется с другими дорогостоящими пластиками, упомянутыми ранее в отношении выхода диэлектрическая прочность несколько тысяч вольт на мил. Данные конденсатора к этому время довольно ограничено, потому что материал все еще находится на завершающей стадии разработки для этого приложения. Имеющаяся информация дает надежду на существенное уменьшение размеров конденсаторов для использования при температуре выше 125°C.
Поскольку эта пленка может быть нанесена из паровой фазы непосредственно на металлические электроды, как чистый однородный полимер толщиной в одну треть толщины свободных пленочных диэлектриков, стабильный устройства, имеющие менее одной пятой размера полистирольных конденсаторов эквивалентного электрические характеристики могут быть произведены.
Сравнения
Конденсаторы, изготовленные из этих материалов, сравнивают по ряду признаков, когда выбор правильного типа для наилучшего удовлетворения потребностей схемы. Кривые, приведенные на рис. 2, 3 и 4, показывающие изменение емкости, коэффициента рассеяния и изоляции. устойчивость к температуре, проиллюстрируйте тип данных, используемых для этой цели.
В дополнение к этим основным характеристикам, пленочные органические конденсаторы имеют еще две особенности. должны быть приняты во внимание. Из восьми упомянутых материалов полистирол не был широко доступен или использовался в металлизированной форме. Тонкие листы полистирол должен иметь очень низкое номинальное напряжение, и основная проблема размера, которая существует с конденсаторами, изготовленными из этого материала, становится усиленным. Оба ТФЭ-фторуглерод и полипараксилол могут быть нанесены на электроды с помощью вакуумных технологий, которые позволяют толщина пленки менее 1000 ангстрем. Эти техники до сих пор находятся в зачаточном состоянии, но представляют возможность создания низковольтных пленочных конденсаторов. в будущем будут уменьшены, чтобы приблизиться к размерам, в некоторых случаях, алюминиевых электролитических конденсаторы. Как упоминалось ранее, две разные пленки могут использоваться вместе в обмотка конденсатора, последовательно или параллельно в пределах одного рулона. Результирующий компромисс в электрических характеристиках можно прогнозировать из кривых рис. 2, 3 и 4. Комбинация PS/PETP, которая имеет практически нулевое изменение емкости. от 0°C до 80°C, является лучшим в этом отношении из всех известных конденсаторов, включая так называемая керамика НПО.
Мил, спецификация
Найдена одна мера принятия нового типа конденсатора в промышленности в статусе Военной спецификации. Спецификации MIL записываются только после конденсатор использовался поставщиками военного электронного оборудования. Правило на первый взгляд может заключаться в том, что спецификация MIL создается после двух-трех лет значительного и успешного использования. Имея это в виду, таблица 2 может представлять интерес, устанавливая вперед, как это делает нынешний статус спецификации в Министерстве обороны конденсаторы, которые в настоящее время изготавливаются из обсуждаемых органических пластиковых материалов. в этой статье.
Опубликовано 7 сентября 2022 г.