Мкф в пф: The page cannot be found

Содержание

Что больше мкф или пф

Категории Справочная. Всем привет. Сегодня выкладываю небольшую справочную информацию о конденсаторах, а именно о переводе номиналов конденсатора с одного на другой. Емкость конденсатора измеряется в пикофарадах pF.


Поиск данных по Вашему запросу:

Что больше мкф или пф

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Конденсаторы содержащие серебро.

Таблица значений конденсаторов, маркировка


Категории Справочная. Всем привет. Сегодня выкладываю небольшую справочную информацию о конденсаторах, а именно о переводе номиналов конденсатора с одного на другой. Емкость конденсатора измеряется в пикофарадах pF. Это наименьшее значение, что может принимать емкость. Тысяча пикофарад ровняется одному нано фараду nF. Миллион пикофарад ровняется одному микрофараду mF. Для более легкого перевода микрофарад в нано фарады и пикофарады, привожу таблицу номиналов конденсаторов ниже:.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме.

Похожие записи: Прибор для проверки пультов. Техника безопасности при ремонте телевизоров и другой аппаратуры Ремонт компьютерного блока питания. Немного о варисторах. Подключение компьютера к телевизору через тюльпан. Справочник для радиолюбителя в мобильном телефоне.

Записи номинал конденсатора мкф Таблица номиналов конденсаторов. ВКонтакте X. Facebook X. Обычные 0. Оставьте первый комментарий. Оставьте свой комментарий к записи Отменить ответ Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Войти с помощью:. Вход Вход. Регистрация Регистрация. Потеряли пароль? Индикатор сложности пароля: Пароль не введен. Авторизация Регистрация.


Электроника для начинающих

Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием фарада. В Международную систему единиц фарад введён решением XI Генеральной конференции по мерам и весам в году, одновременно с принятием системы СИ в целом [2]. В фарадах измеряют электрическую ёмкость проводников , то есть их способность накапливать электрический заряд. Например, в фарадах и производных единицах измеряют: ёмкость кабелей, конденсаторов , межэлектродные ёмкости различных приборов.

0,47 мкФ. МП0. – пФ. Н 0,; 0, мкФ. Н 0,22 мкФ. Pi 26±1 . Вносимое затухание ФМ больше, чем у Б (на тех же частотах).

Решения задач

Полезная информация начинающим радиолюбителям по маркировке конденсаторов, обозначениям и переводу величин — пикофарад, нанофарад, микрофарад и других. Пожалуй, трудно найти электронное устройство, в котором бы вообще не былоконденсаторов. Поэтому важно уметь по маркировке конденсатора определять его основные параметры, хотя бы основные -номинальную емкость и максимальное рабочее напряжение. Несмотря на присутствие определенной стандартизации, существует несколько способов маркировки конденсаторов. Однако, существуют конденсаторы и без маркировки, — в этом случае емкость можно определить только измерив её измерителем емкости, что же касается максимального напряжения. Общемировая, если можно так сказать, цифро-буквенная маркировка предполагает использование букв латинского алфавита:. При этом, букву будут использовать как децимальную точку. А принцип тот же: 2Н2 — это 2,2 нанофарад, М47 — это 0,47 микрофарад.

My-chip.info — Дневник начинающего телемастера

Тогда же говорил, что емкость конденсатора будет тем значительнее, чем больше площадь его обкладок и чем тоньше слой диэлектрика между ними. Основной единицей электрической емкости является фарада сокращенно Ф. Однако 1 Ф — это очень большая емкость. Земной шар, например, обладает емкостью меньше 1 Ф.

Вы, вероятно, уже поняли, что, точно так же, как политики имеют хитрые отговорки на все обвинения, электроника имеет меры измерения для всех на свете физических величин.

Конвертер величин

Если увеличить электрический заряд проводника, то повысится его потенциал. Эта пропорциональная зависимость выражается формулой. Электрическая емкость проводника определяет величину заряда, которую необходимо сообщить проводнику для того, чтобы повысить его потенциал на один вольт. Для создания электрической емкости применяют конденсаторы. Конденсатор в простейшем виде представляет собой систему из двух плоских металлических пластин, расположенных параллельно друг другу и разделенных слоем диэлектрика.

Конденсаторы

Random converter. Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании. Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:. Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах Кл , — разность потенциалов, измеряется в вольтах В. В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах Ф. Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.

Емкость конденсатора будет тем значительнее, чем больше площадь его обкладок и чем тоньше 0, мкФ; 1 мкФ = пФ.

Введение в электронику. Конденсаторы

Что больше мкф или пф

Пользователь интересуется товаром BMF — Термореле цифровое. Пользователь интересуется товаром MP — Встраиваемый цифровой термометр с выносным датчиком. Конденсатор встречается в наборах Мастер Кит да и вообще в электронных устройствах почти так же часто, как и резистор. Поэтому важно хотя бы в общих чертах представлять его основные характеристики и принцип работы.

Маркировка конденсаторов, перевод величин и обозначения (пФ, нФ, мкФ)

Конденсаторы, как и резисторы, относятся к наиболее многочисленным элементам радиотехнических устройств. Основное свойство конденсаторов, это способность накапливать электрический заряд. Основной параметр конденсатора это его емкость. Емкость конденсатора будет тем значительнее, чем больше площадь его обкладок и чем тоньше слой диэлектрика между ними. Основной единицей электрической емкости является фарада сокращенно Ф , названная так в честь английского физика М.

Доброго дня уважаемые радиолюбители! Основной параметр конденсатора — емкость.

Урок 2.3 — Конденсаторы

Конденсаторы, как и резисторы, относятся к наиболее многочисленным элементам радиотехнических устройств. Основной единицей электрической емкости является фарада сокращенно Ф , названная так в честь английского физика М. Однако 1 Ф-это очень большая емкость. Земной шар, например, обладает емкостью меньше 1 Ф. В электро — и радиотехнике пользуются единицей емкости, равной миллионной доле фарады, которую называют микрофарадой сокращенно мкФ. Но и эта единица емкости часто оказывается слишком большой.

Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт. Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт. Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор. Калькулятор справочный портал.


Сколько в 1 мкф ПФ?

Сколько в 1 мкф ПФ?

1 микрофарад [мкФ] = 1 000 000 пикофарад [пФ] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования микрофарад в пикофарад.

В чем измеряется Ф?

1 фарад

равен ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между его обкладками напряжение 1 вольт: 1 Ф = 1 Кл/1 В. Через основные единицы системы СИ фарад выражается следующим образом: Ф = А2·с4·кг−1·м−2.

В чем измеряется сила F по физике?

Производные величиныСимволЕдиница СИ
Скоростьvм/с
Ускорениеaм/с²
Импульсpкг·м/с
СилаFкг·м/с2 (ньютон, Н)

Сколько ПФ в Ф?

1 пикофарад [пФ] = 0,001 фарад [Ф] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования пикофарад в фарад.

Как перевести ПФ в фарады?

Пикофарад в фарад

  1. Пикофарад =
  2. 1 * 10-12 Фарад
  3. Фарад =
  4. 10 * 1011 Пикофарад Поделиться Перевести другие величины

Что такое ПФ в физике?

Фарад (Ф) — производная единица измерения электрической емкости в СИ. Один фарад равен емкости конденсатора, при которой заряд в один кулон создает между его обкладками напряжение в один вольт. … Один фарад равен емкости конденсатора, при которой заряд в один кулон создает между его обкладками напряжение в один вольт.

Как обозначается Микрофарад?

Параметры конденсаторов Для конденсаторов применяется микрофарад (мкФ, µF) – фарад, разделенный на миллион. Единица обозначается как мкФ практически на всех типах конденсаторов.

Как расшифровать маркировку конденсаторов?

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.

Какой буквой обозначают емкость?

Если размер изделия достаточный, показатель указывают по стандартной схеме: 180 В (или V) – 180 вольт. На миниатюрных конденсаторах значение кодируют латинской буквой, например, 160 В – литерой Q.

Как обозначается на схеме конденсатор?

На электрических

схемах конденсаторы постоянной емкости обозначаются двумя параллельными отрезками, символизирующими обкладки конденсатора, с выводами от их середин. Рядом указывают условное буквенное обозначение конденсатора – букву С (от лат. Capacitor – конденсатор).

Как обозначается конденсатор на плате?

На электрических схемах конденсаторы постоянной емкости обозначаются двумя параллельными отрезками обкладками конденсатора с выводами от их середин Вход с паролем и Регистрация.

Какой буквой обозначается конденсатор?

Величину емкости указывают на корпусе конденсатора числом и буквой. При этом емкость от 0 до 100 пФ обозначают в пикофарадах, помещая букву «П» или «р» после числа, если оно целое, либо на месте запятой, если число -дробное).

Для чего нужен конденсатор в схеме?

Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.

Для чего нужен конденсатор в электрической цепи?

Конденсатор (от латинского слова «condensare» — «уплотнять», «сгущать») — это двухполюсное устройство с определённой величиной или переменным значением ёмкости и малой проводимостью, которое способно сосредотачивать, накапливать и отдавать другим элементам электрической цепи заряд электрического тока.

Для чего нужен конденсатор на генератор?

Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет. … Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.

Для чего нужен конденсатор в холодильнике?

Конденсатор является теплообменным аппаратом, в котором хладагент отдает теплоту воздуху окружающей среды. … В отечественных холодильниках и морозильниках используются преимущественно конденсаторы с воздушным охлаждением. Широкое распространение получили конденсаторы конвективного охлаждения с проволочными ребрами.

Где находится конденсатор в холодильнике?

Конденсатор находится на задней стенке холодильника, у некоторых холодильников под боковой панелью внутри стенки.

Как проверить пусковой конденсатор компрессора холодильника?

Чтобы проверить конденсатор, прикоснитесь щупом к одной из клемм, вторым щупом коснитесь второго контакта. Стрелка омметра должна отклониться в сторону нуля Ом и потом вернуться к бесконечному сопротивлению. Поменяйте щупы местами — вы должны увидеть такой же результат.

Можно ли использовать пусковой конденсатор большей емкости?

Но в не этом случае, всего должно быть в меру, при слишком большей ёмкости пусковых конденсаторов нечего очень страшного не случиться, но эффективность пуска электродвигателя будет хуже. Таким образом не стоит тратить лишние средства на покупку слишком большой ёмкости.

Можно ли использовать конденсатор большей емкости?

Ёмкость можно увеличивать безбоязненно, но по напряжению не ниже установленных (это не батарейки — ничего не спалят, но сами целее будут).

Как работает пусковой конденсатор?

Он отвечает запуск электродвигателя. Пусковой конденсатор подключается к цепи после конденсатора. При подаче сигнала он успевает начать работать в течение нескольких секунд, в то время как ротор начинает набирать обороты. Электрическая цепь от обоих конденсаторов идет к электромотору.

Почему горит пусковой конденсатор?

Почему возникает взрыв конденсатора Дело в том, что эти конденсаторы стоят в цепи импульсной схемы питания и служат для сглаживания пульсаций частотой в десятки килогерц. В принципе, уже из-за пульсаций через конденсаторы течет переменный ток, который немного нагревает внутреннее сопротивление.

Почему горит конденсатор?

Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего).

Почему взрываются конденсаторы?

Почему возникает взрыв конденсатора Дело в том, что эти конденсаторы стоят в цепи импульсной схемы питания и служат для сглаживания пульсаций частотой в десятки килогерц. В принципе, уже из-за пульсаций через конденсаторы течет переменный ток, который немного нагревает внутреннее сопротивление.

Почему взрываются конденсаторы в блоке питания?

Почему возникает взрыв конденсатора Дело в том, что эти конденсаторы стоят в цепи импульсной схемы питания и служат для сглаживания пульсаций частотой в десятки килогерц. … На малой частоте этот нагрев мал и конденсатор холодный.), дужки та π (pi) — це все дозволено на цьому етапі.

  • Зі списку оберіть одиницю виміру, що відповідає значенню, яке потрібно конвертувати, в даному випадку це ‘мікрофарад [мкф]’.
  • Наостанок оберіть одиницю виміру, до якої потрібно конвертувати обране значення, в даному випадку це ‘пікофарад [пф]’.
  • Потім, коли з’являється результат, залишається можливість округлення його до певної кількості знаків після коми, коли це має сенс.

  • За допомогою цього калькулятора можна ввести значення, яке потрібно конвертувати, разом з оригінальною одиницею вимірювання; наприклад, ‘626 мікрофарад’. При цьому можна використовувати повну назву одиниці або її абревіатуруяк приклад: ‘мікрофарад’ або ‘мкф’. Потім калькулятор визначає категорію одиниці виміру, яку потрібно конвертувати, в даному випадку це ‘Електрична ємність’. Після цього він конвертує введене значення у всі відомі йому відповідні одиниці. У отриманому списку ви обов’язково знайдете конверсію, яку ви спочатку шукали. В якості альтернативи, значення, яке потрібно конвертувати, можна ввести наступним чином: ’64 мкф в пф‘ або ’77 мкф до пф‘ або ‘4 мікрофарад -> пікофарад‘ або ’91 мкф = пф‘ або ’62 мікрофарад в пф‘ або ’70 мкф в пікофарад‘ або ‘6 мікрофарад до пікофарад‘. Для цієї альтернативи калькулятор також відражу визначає в яку одиницю конкретно потрібно конвертувати початкове значення. Незалежно від того, яку з цих можливостей ви використовуєте, він зберігає громіздкий пошук відповідного списку в довгих списках вибору з безліччю категорій та підтримуваних одиниць. Все це калькулятор робить за нас за долю секунди.

    Крім того, калькулятор дозволяє використовувати математичні вирази. В результаті, можна не тільки порахувати числа між собою, наприклад, ‘(45 * 8) мкф’. Але різні одиниці вимірювання можуть бути з’єднані між собою безпосередньо в конверсії. Це може, наприклад, виглядати так: ‘626 мікрофарад + 1878 пікофарад’ або ’33mm x 43cm x 35dm = ? cm^3′. Одиниці виміру, об’єднані таким чином, природно, повинні збігатися і мати сенс у даній комбінації.

    Якщо галочку було розміщено поруч з ‘Числа в науковій нотації ‘, то відповідь буде виглядати як експонентна. Наприклад, 8,099 999 926 29×1027. Для цієї форми представлення число буде сегментовано на експоненту, тут 27 і фактичне число, тут 8,099 999 926 29. Для пристроїв, на яких обмежені можливості для відображення чисел, наприклад, кишенькові калькулятори, числа також можна записати як 8,099 999 926 29E+27. Зокрема, легше читати дуже великі та дуже малі числа. Якщо галочку не було розміщено на цьому етапі, то результат відображається звичайним способом написання чисел. У наведеному вище прикладі він виглядатиме так: 8 099 999 926 290 000 000 000 000 000. Незалежно від представлення результатів, максимальна точність цього калькулятора становить 14 знаків. Цієї точності має бути достатньо для більшості програм.

    Преобразование микрофарад в пикофарад — Перевод единиц измерения

    ›› Перевести микрофарад в пикофарад

    Пожалуйста, включите Javascript для использования преобразователь единиц измерения.
    Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
    https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php



    ›› Дополнительная информация от преобразователя единиц измерения

    Сколько микрофарад в 1 пикофарад? Ответ 1.0E-6.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете между микрофарад и пикофарад .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    мкФ или пикофарад
    Производной единицей СИ для емкости является фарад.
    1 фарад равен 1000000 микрофарад или 1000000000000 пикофарад.
    Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать микрофарады в пикофарад.
    Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения!


    ›› Быстрый перевод микрофарад в пикофарад

    1 микрофарад в пикофарад = 1000000 пикофарад

    2 микрофарад в пикофарад = 2000000 пикофарад

    3 микрофарад в пикофарад = 3000000 пикофарад

    4 микрофарад в пикофарад = 4000000 пикофарад

    5 микрофарад в пикофарад = 5000000 пикофарад

    6 микрофарад в пикофарад = 6000000 пикофарад

    7 микрофарад в пикофарад = 7000000 пикофарад

    8 микрофарад в пикофарад = 8000000 пикофарад

    9 микрофарад в пикофарад =

    00 пикофарад

    10 микрофарад в пикофарад = 10000000 пикофарад



    ›› Хотите другие юниты?

    Вы можете сделать обратное преобразование единиц из пикофарад → микрофарад или введите любые две единицы ниже:

    ›› Общие преобразования емкости

    микрофарад в гаусс
    микрофарад в электромагнитная единица
    микрофарад в декафарад
    микрофарад в пых

    ›› Определение:

    микрофарад

    Префикс «микро» в системе СИ обозначает коэффициент 10 -6 или в экспоненциальном представлении 1E-6.

    Итак, 1 микрофарад = 10 -6 фарад.


    ›› Определение: Пикофарад

    Префикс СИ «пико» представляет собой коэффициент 10 -12 или в экспоненциальном представлении 1E-12.

    Итак, 1 пикофарад = 10 -12 фарад.


    ›› Метрические преобразования и многое другое

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования единиц СИ. как английские единицы, валюта и другие данные.Введите единицу измерения символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоунов 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моли, футы в секунду и многое другое!

    Калькулятор преобразования микрофарад в пикофарад

    9

    Используйте следующий калькулятор, чтобы преобразовать между микрофарадами и пикофарад . Если вам нужно перевести микрофарад в другие единицы измерения, воспользуйтесь нашим универсальным Конвертер единиц электростатической емкости.
    микрофарад [мкФ]:
    пикофарад [пФ]:

    Калькулятор преобразования микрофарад в пикофарад
    Введите значение в поле рядом с « микрофарад [мкФ] ». Результат появится в поле рядом с « пикофарад [пФ] ».

    Калькулятор преобразования микрофарад в пикофарад в закладки — возможно, он вам понадобится в будущем.
    Скачать Конвертер единиц измерения электростатической емкости
    наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категориях. Откройте для себя универсального помощника для всех ваших потребностей в преобразовании единиц измерения — скачайте бесплатную демо-версию прямо сейчас! Совершите 78 764 преобразования с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения.
    Мгновенно добавьте бесплатный виджет преобразователя электростатической емкости на свой веб-сайт
    Это займет меньше минуты, так же просто, как вырезать и вставлять.Конвертер будет органично вписываться в ваш веб-сайт, поскольку он полностью переименован. Нажмите здесь, чтобы получить пошаговое руководство о том, как разместить этот конвертер единиц измерения на своем веб-сайте.
    Ищете интерактивную таблицу преобразования электростатической емкости
    ?
    Посетите наш форум, чтобы обсудить проблемы преобразования
    и получить бесплатную помощь!
    Попробуйте мгновенный поиск по категориям и единицам
    он выдает результаты по мере ввода!

    Перевести единицы: микрофарад [мкФ, мкФ] в пикофарад [пФ] • Конвертер емкостей • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения , напряжение, модуль ЮнгаПреобразователь энергии и работыПреобразователь силыПреобразователь силыПреобразователь времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиПреобразователь углаПреобразователь эффективности использования топлива, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселКонвертер единиц хранения информации и данныхКурсы обмена валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиПреобразователь угловой скорости и частоты вращенияПреобразователь ускоренияУгловой преобразователь Конвертер ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер импульсаИмпульсаКонвертер крутящего моментаУдельная энергия, теплота сгорания ( на массу) КонвертерУдельная энергия, Теплота сгорания (объем) КонвертерИнтервал температур Конвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер теплового сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплопередачиКонвертер объемного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер массового потокаМолярная концентрация КонвертерКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер проницаемости, проницаемости, паропроницаемостиКонвертер скорости пропускания паров влагиКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) и преобразователь длины волныОптическая мощность (Dio Конвертер оптической силы (диоптрии) в увеличение (X)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряженности электрического поляКонвертер электрического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияПреобразователь проводимости КонвертерПреобразователь индуктивностиПреобразователь реактивной мощности переменного токаКонвертер американских манометровПреобразование уровней в дБм, дБВ, Ватт и других единицахПреобразование магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляПреобразователь магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, мощность дозы суммарного ионизирующего излученияПреобразователь радиоактивности.Преобразователь радиоактивного распадаПреобразователь радиационного воздействияИзлучение. Конвертер поглощенной дозыКонвертер метрических приставок Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифрового изображения Конвертер единиц измерения объема пиломатериаловКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

    Сенсорный экран данного планшета выполнен по технологии проекционной емкости

    Обзор

    Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ , с помощью мультиметра-осциллографа.

    Емкость — это физическая величина, отражающая способность проводника накапливать заряд.Он находится путем деления величины электрического заряда на разность потенциалов между проводниками:

    C = Q/∆φ

    Здесь Q – электрический заряд, который измеряется в кулонах (Кл), а ∆φ это разность потенциалов, которая измеряется в вольтах (В).

    Емкость измеряется в фарадах (Ф) в системе СИ. Эта единица названа в честь британского физика Майкла Фарадея.

    Один фарад представляет собой чрезвычайно большую емкость для изолированного проводника.Например, изолированный металлический шар с радиусом в 13 раз большим, чем у Солнца, будет иметь емкость в один фарад, а емкость металлического шарика с радиусом Земли будет около 710 микрофарад (мкФ).

    Поскольку одна фарад является такой большой величиной, используются более мелкие единицы измерения, такие как микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарады, нанофарад (нФ), равный одной миллиардной фарады, и пикофарад (пФ) , что составляет одну триллионную часть фарада.

    В расширенной СГС для электромагнитных единиц основная единица измерения емкости описывается в сантиметрах (см).Один сантиметр электромагнитной емкости представляет собой емкость шарика в вакууме радиусом 1 см. Система СГС означает систему сантиметр-грамм-секунда — в ней используются сантиметры, граммы и секунды в качестве основных единиц длины, массы и времени. Расширения CGS также устанавливают одну или несколько констант в 1, что позволяет упростить некоторые формулы и расчеты.

    Использование емкости

    Конденсаторы — электронные компоненты для хранения электрических зарядов

    Электронные символы

    Емкость — это величина, относящаяся не только к электрическим проводникам, но и к конденсаторам (первоначально называемым конденсаторами).Конденсаторы состоят из двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. Простейший вариант конденсатора имеет две пластины, которые действуют как электроды. Конденсатор (от латинского condensare — конденсировать) — двухслойный электронный компонент, используемый для накопления электрического заряда и энергии электромагнитного поля. Простейший конденсатор состоит из двух электрических проводников с диэлектриком между ними. Известно, что любители радиоэлектроники изготавливают подстроечные конденсаторы для своих цепей с эмалированными проводами разного диаметра.Более тонкая проволока наматывается на более толстую. Цепь RLC настраивается на нужную частоту изменением количества витков провода. На изображении есть несколько примеров того, как конденсатор может быть представлен на принципиальной схеме.

    Параллельная RLC-цепь: резистор, катушка индуктивности и конденсатор

    Немного истории

    Ученые смогли изготовить конденсаторы еще 275 лет назад. В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Георг фон Клейст и физик из Нидерландов Питер ван Мушенбрук изготовили первое конденсаторное устройство, получившее название «лейденская банка».Стенки банки служили диэлектриком, а вода в банке и рука экспериментатора — пластинами-проводниками. Такая банка могла накапливать заряд порядка одного микрокулона (мкКл). В то время были популярны эксперименты и демонстрации с лейденскими банками. В них банка заряжалась статическим электричеством с помощью трения. Затем участник эксперимента прикасался к банке и испытывал удар током. Однажды 700 монахов в Париже провели Лейденский эксперимент. Они взялись за руки, и один из них коснулся кувшина.В этот момент все 700 человек в ужасе воскликнули, почувствовав толчок.

    «Лейденская банка» попала в Россию благодаря русскому царю Петру Великому. Он встретился с Питером ван Мусшенбруком во время его путешествий по Европе и познакомился с его творчеством. Когда Петр Великий учредил Российскую академию наук, он поручил Мушенбруку изготовить для Академии различное оборудование.

    Со временем конденсаторы совершенствовались, их размер уменьшался по мере увеличения емкости.Сегодня конденсаторы широко используются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют цепь резистора, катушки индуктивности и конденсатора, также известную как цепь RLC, LCR или CRL. Эта схема используется для установки частоты приема на радио.

    Существует несколько типов конденсаторов, которые отличаются постоянной или переменной емкостью, а также типом используемого диэлектрического материала.

    Примеры конденсаторов

    Электролитические конденсаторы в блоке питания.

    В настоящее время производится множество различных типов конденсаторов для различных целей, но их основная классификация основана на их емкости и номинальном напряжении.

    Обычно емкость конденсаторов колеблется от нескольких пикофарад до нескольких сотен микрофарад. Исключение составляют суперконденсаторы, поскольку их емкость формируется иначе, чем у других конденсаторов — это, по сути, двухслойная емкость. Это похоже на принцип работы электрохимических элементов.Суперконденсаторы, построенные из углеродных нанотрубок, имеют повышенную емкость из-за большей поверхности электродов. Емкость суперконденсаторов составляет десятки фарад, а иногда они могут заменить гальванические элементы в качестве источника электрического тока.

    Второй по важности характеристикой конденсатора является его номинальное напряжение . Превышение этого значения может привести к непригодности конденсатора. Вот почему при построении цепей принято использовать конденсаторы с номинальным напряжением, удвоенным по сравнению с напряжением, приложенным к ним в цепи.Таким образом, даже если напряжение в цепи немного увеличится выше нормы, конденсатор должен быть в порядке, пока увеличение не станет вдвое больше нормы.

    Конденсаторы могут быть соединены вместе для создания батарей для увеличения общего номинального напряжения или емкости системы. При последовательном соединении двух конденсаторов одного типа номинальное напряжение увеличивается вдвое, а общая емкость уменьшается вдвое. Параллельное соединение конденсаторов приводит к удвоению общей емкости при неизменном номинальном напряжении.

    Третьим наиболее важным свойством конденсаторов является их температурный коэффициент емкости . Он отражает зависимость между емкостью и температурой.

    В зависимости от назначения конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, не отвечающие высоким требованиям, и специальные конденсаторы. К последней группе относятся высоковольтные конденсаторы, прецизионные конденсаторы и конденсаторы с различными температурными коэффициентами емкости.

    Маркировка конденсаторов

    Подобно резисторам, конденсаторы маркируются в соответствии с их емкостью и другими свойствами. Маркировка может включать информацию о номинальной емкости, степени отклонения от номинального значения и номинальном напряжении. Конденсаторы малого размера маркируются тремя или четырьмя цифрами или буквенно-цифровым кодом, а также могут иметь цветовую маркировку.

    Таблицы с кодами и соответствующими им значениями номинального напряжения, номинальной емкости и температурного коэффициента емкости доступны в Интернете, но самый надежный способ проверить емкость и выяснить, правильно ли работает конденсатор, — удалить конденсатор из цепи. и провести измерения с помощью мультиметра.

    Электролитический конденсатор в разобранном виде. Он изготовлен из двух алюминиевых фольг. Один из них покрыт изолирующим оксидным слоем и выполняет роль анода. Бумага, пропитанная электролитом, вместе с другой фольгой выполняет роль катода. Алюминиевая фольга травится для увеличения площади поверхности.

    Предостережение: конденсаторы могут накапливать очень большой заряд при очень высоком напряжении. Во избежание поражения электрическим током крайне важно принять меры предосторожности перед проведением измерений.В частности, важно разряжать конденсаторы, замыкая их выводы проводом, изолированным из высокопрочного материала. В этой ситуации хорошо подошли бы обычные провода измерительного прибора.

    Электролитические конденсаторы: эти конденсаторы имеют большой объемный КПД. Это означает, что они имеют большую емкость на данную единицу веса конденсатора. Одна из пластин такого конденсатора обычно представляет собой алюминиевую ленту, покрытую тонким слоем оксида алюминия.Электролитическая жидкость действует как вторая пластина. Эта жидкость имеет электрическую полярность, поэтому крайне важно следить за тем, чтобы такой конденсатор был добавлен в цепь правильно, в соответствии с его полярностью.

    Полимерные конденсаторы: в этих типах конденсаторов в качестве второй пластины используется полупроводник или органический полимер, который проводит электричество вместо электролитической жидкости. Их анод обычно изготавливается из металла, такого как алюминий или тантал.

    3-секционный воздушный переменный конденсатор

    Переменные конденсаторы: емкость этих конденсаторов можно изменять механически, регулируя электрическое напряжение или изменяя температуру.

    Пленочные конденсаторы: их емкость может составлять от 5 пФ до 100 мкФ.

    Существуют и другие типы конденсаторов.

    Суперконденсаторы

    В наши дни суперконденсаторы становятся все более популярными. Суперконденсатор представляет собой гибрид конденсатора и химического источника питания. Заряд сохраняется на границе, где встречаются две среды, электрод и электролит. Первый электрический компонент, который был предшественником суперконденсатора, был запатентован в 1957 году.Это был конденсатор с двойным электрическим слоем и пористым материалом, что помогло увеличить емкость из-за увеличенной площади поверхности. Этот подход теперь известен как двухслойная емкость. Электроды были угольными и пористыми. С тех пор конструкция постоянно совершенствовалась, и первые суперконденсаторы появились на рынке в начале 1980-х годов.

    Суперконденсаторы используются в электрических цепях в качестве источника электрической энергии. У них есть много преимуществ перед традиционными батареями, в том числе долговечность, малый вес и быстрая зарядка.Вполне вероятно, что благодаря этим преимуществам суперконденсаторы в будущем заменят батареи. Основным недостатком использования суперконденсаторов является то, что они производят меньшее количество удельной энергии (энергии на единицу веса), имеют низкое номинальное напряжение и большой саморазряд.

    В гонках Формулы-1 суперконденсаторы используются в системах рекуперации энергии. Энергия вырабатывается, когда автомобиль замедляется. Он хранится в маховике, аккумуляторе или суперконденсаторах для дальнейшего использования.

    Электромобиль A2B производства Университета Торонто. Общий вид

    В бытовой электронике суперконденсаторы используются для обеспечения стабильного электрического тока или в качестве резервного источника питания. Они часто обеспечивают питание во время пиков потребления энергии в устройствах, которые используют питание от батареи и имеют переменное потребление электроэнергии, таких как MP3-плееры, фонарики, автоматические счетчики коммунальных услуг и другие устройства.

    Суперконденсаторы также используются в общественном транспорте, особенно в троллейбусах, поскольку они обеспечивают более высокую маневренность и автономность движения при проблемах с внешним питанием.Суперконденсаторы также используются в некоторых автобусах и электромобилях.

    Электромобиль A2B производства Университета Торонто. Под капотом

    В наши дни многие компании производят электромобили, в том числе General Motors, Nissan, Tesla Motors и Toronto Electric. Исследовательская группа Университета Торонто совместно с компанией-дистрибьютором электродвигателей Toronto Electric разработала канадскую модель электромобиля A2B. В нем используются как химические источники энергии, так и суперконденсаторы — такой способ хранения энергии называется гибридным электрическим накопителем.Двигатели этого электромобиля питаются от аккумуляторов, вес которых составляет 380 кг. Солнечные батареи также используются за дополнительную плату — они устанавливаются на крышу автомобиля.

    Емкостные сенсорные экраны

    В современных устройствах все чаще используются сенсорные экраны, которые управляют устройствами посредством сенсорных панелей или экранов. Существуют различные типы сенсорных экранов, включая емкостные и резистивные экраны, а также многие другие. Некоторые могут реагировать только на одно прикосновение, а другие реагируют на несколько прикосновений.Принципы работы емкостных экранов основаны на том факте, что большое тело проводит электричество. Это большое тело в нашем случае является человеческим телом.

    Поверхностные емкостные сенсорные экраны

    Сенсорный экран для iPhone выполнен с использованием технологии проекционной емкости.

    Поверхностный емкостной сенсорный экран выполнен из стеклянной панели, покрытой прозрачным резистивным материалом. Как правило, этот материал очень прозрачен и имеет низкое поверхностное сопротивление. Часто используется сплав оксида индия и оксида олова.Электроды в углах экрана подают слабое колебательное напряжение на резистивный материал. Когда палец касается этого экрана, возникает небольшая утечка электрического заряда. Эта протечка фиксируется в четырех углах датчиками и информация отправляется на контроллер, который определяет координаты касания.

    Преимущество этих экранов в их долговечности. Они могут выдерживать прикосновения так часто, как один раз в секунду, на срок до 6,5 лет. Это соответствует примерно 200 миллионам касаний.Эти экраны имеют высокий, до 90%, коэффициент прозрачности. Из-за своих преимуществ емкостные сенсорные экраны заменяют резистивные сенсорные экраны на рынке с 2009 года. действовать как изолятор. Тачскрин чувствителен к воздействию элементов, поэтому если он расположен на внешней панели устройства, то используется только в устройствах, защищающих экран от воздействия.

    Проекционно-емкостные сенсорные экраны

    Помимо поверхностных емкостных экранов существуют также проекционно-емкостные сенсорные экраны. Они отличаются тем, что на внутренней стороне экрана находится сетка электродов. Когда пользователь касается электрода, тело и электрод работают вместе как конденсатор. Благодаря сетке электродов легко получить координаты области экрана, к которой прикоснулись. Этот тип экрана реагирует на прикосновение, даже если пользователь носит тонкие перчатки.

    Проекционно-емкостные сенсорные экраны также обладают высокой прозрачностью, до 90%. Они прочны и долговечны, что делает их популярными не только в персональных электронных устройствах, но и в устройствах, предназначенных для общего пользования, таких как торговые автоматы, электронные платежные системы и другие.

    Авторы этой статьи: Сергей Акишкин, Татьяна Кондратьева

    Вам трудно перевести единицу измерения на другой язык? Помощь доступна! Разместите свой вопрос в TCTerms и через несколько минут вы получите ответ от опытных технических переводчиков.

    Пикофарадные конденсаторы. Таблица преобразования значений

    Вот моя стандартная таблица номиналов конденсаторов в пикофарадном диапазоне. На моей диаграмме также показано преобразование пикофарад в нанофарад, а также преобразование пикофарад в микрофарад для конденсаторов всех размеров и значений в серии E6.

    PF 150000 NF
    пикофарад нанофарад микрофарад
    10 пФ 4 401 NF 0,00001 UF
    15 PF 0.015 NF 0.015 UF 0.000015 UF 0.000015 22 PF 0.022 NF 0.022 UF
    33 PF 0.033 NF 0.000033 UF
    47 PF 0.047 NF 0.000047 UF
    68 PF 0.068 NF 0.068 60118 0.000068 UF
    100 PF 0.1 NF 0,0001 UF
    150 PF 0.15 NF 0,00015 UF 0,00015
    220 PF 0.22 NF 0,22 UF
    330 PF 0.33 NF 0,00033 UF
    470 PF 0,47 NF 0,47 NF 0,00047
    680 PF 0.68 NF 0,00068 UF
    1000 PF 1 NF 0.001 UF
    1500 PF 1,5 NF 0,0015 UF 0,0015
    2200 PF 2.2 NF 0,0022 UF
    3300 PF 3.3 NF 0,0033 UF
    4700 PF 4.7 NF 0,0047 UF
    6800 PF 6800 NF 6868 UF
    10000 PF 10 NF 0.01 UF
    15000 PF 15000 UF 0.015 UF 0.015
    22000 PF 22 NF 0.022 UF
    33000 PF 33 NF 0.033 UF
    47000 PF 47 NF 0.047 UF
    68000 PF 68000 UF 68 NF 0,068 UF
    100000 PF 100 NF 0.1 УФ
    150000 PF 150 NF 0.15 UF 0.15 UF
    220000 PF 220 NF 0.22 UF
    330000 PF 330 NF 0.33 UF
    470000 PF 470 NF 0,47 УФ
    680000 PF 680 NF 0.68 UF
    1000000 PF 10000 NF 1 UF
    1500000 PF 1500 нФ 1.5 УФ
    2200000 NF 2200 NF 2200 UF
    3300000 PF 3300 NF 33 UF
    4700000 PF 4700 NF 47 UF
    6800000 PF 6800 NF 6.8 UF
    10000000 PF 10000 NF 10 UF
    10 UF
    15000000 PF 15000 NF 15 UF
    22000000 PF 22000 NF 22 UF 22 UF
    33000 NF 33 uf 33 UF
    47000000 PF 47000 NF 47 UF
    68000000 PF 68000 NF 68 УФ
    100000000 пФ 100000 нФ 100 UF
    150000 NF 150000 UF
    220000000 NF 220000 uf 220 UF
    330000000 PF 330000 NF 330 UF
    470000000 PF 470000 нФ 470 мкФ
    680000000 пФ 680000 нФ 680 мкФ

    Преобразование конденсаторов

     

    Преобразование конденсаторов  

    Как преобразовать нФ в мкФ и т. д.?

    Значения конденсаторов иногда могут немного сбивать с толку из-за различных правил маркировки. Ниже приведена таблица, показывающая взаимосвязь между наиболее часто используемыми суффиксами конденсатора.
    пФ = пикофарад    = 1*10 -12 фарад
    нФ = нанофарад   = 1*10 -9 фарад
    мкФ = микрофарад = 1* 10 -6 фарад
    Чтобы преобразовать одно в другое, применяются следующие коэффициенты умножения:
     
    Преобразовать из: Кому: Умножить на:
    пФ нФ 1*10 -3
    пФ мкФ 1*10 -6
    нФ пФ 1*10 3
    нФ мкФ 1*10 -3
    мкФ пФ 1*10 6
    мкФ нФ 1*10 3
     
    Пример — от нФ до мкФ: если у вас 2.Конденсатор емкостью 2 нФ (иногда обозначается как «2n2») и хотите узнать значение в мкФ, умножьте на 1*10 -3 следующим образом:
    2,2 нФ *(1*10 -3 ) = 0,0022 мкФ
    Обратите внимание, что умножение на 10 -3 равносильно перемещению десятичной точки на три знака влево.
    Пример — от мкФ до нФ: если у вас есть конденсатор емкостью 0,01 мкФ и вы хотите узнать его значение в нФ, умножьте его на 1*10 3 или 1000 следующим образом:
    0,01 мкФ *(1*10 3 ) = 10 нФ
    Обратите внимание, что умножение на 10 3 равносильно перемещению запятой на три знака вправо.
    Пример — мкФ в пФ. Если у вас есть конденсатор емкостью 0,001 мкФ и вы хотите узнать значение в пФ, умножьте на 1*10 6 следующим образом:
    0,001 мкФ *(1*10 6 ) = 1000 пФ
    Обратите внимание, что умножение на 10 6 равносильно перемещению десятичной точки на шесть знаков вправо.
    Пример – пФ в мкФ: если у вас есть конденсатор емкостью 2 200 пФ и вы хотите узнать значение в мкФ, умножьте на 1*10 -6 следующим образом:
    2200 пФ *(1*10 -6 ) = 0.0022 мкФ
    Обратите внимание, что умножение на 10 -6 равносильно перемещению десятичной точки на шесть знаков влево.
    Пример — от пФ до нФ: Если у вас есть конденсатор емкостью 1000 пФ и вы хотите узнать значение в нФ, умножьте на 1*10 -3 следующим образом:
    1000 пФ *(1*10 -3 ) = 1 нФ
    Обратите внимание, что умножение на 10 -3 равносильно перемещению десятичной точки на три знака влево.
    Авторские права © 2000 г., Рэндалл Айкен. Запрещается воспроизводить в любой форме без письменного разрешения Aiken Amplification.

    Отредактировано 18.02.14

    Знакомство с конденсатором

    Конденсатор — это компонент, обладающий способностью или «емкостью» накапливать энергию в виде электрического заряда, создающего разность потенциалов ( Статическое напряжение ) на своих пластинах, подобно небольшой перезаряжаемой батарее.

    Существует множество различных типов конденсаторов, от очень маленьких конденсаторных шариков, используемых в резонансных цепях, до больших конденсаторов для коррекции коэффициента мощности, но все они делают одно и то же — накапливают заряд.

    В своей основной форме конденсатор состоит из двух или более параллельных проводящих (металлических) пластин, которые не соединены и не соприкасаются друг с другом, но электрически разделены либо воздухом, либо каким-либо видом хорошего изоляционного материала, например вощеной бумагой, слюда, керамика, пластик или какая-либо форма жидкого геля, используемая в электролитических конденсаторах. Изолирующий слой между обкладками конденсатора обычно называют диэлектриком .

    Типовой конденсатор

    Из-за этого изолирующего слоя постоянный ток не может проходить через конденсатор, так как он блокирует его, позволяя вместо этого на пластинах присутствовать напряжение в виде электрического заряда.

    Проводящие металлические пластины конденсатора могут быть квадратными, круглыми или прямоугольными, или они могут иметь цилиндрическую или сферическую форму с общей формой, размером и конструкцией плоского конденсатора в зависимости от его применения и номинального напряжения.

    При использовании в цепи постоянного или постоянного тока конденсатор заряжается до напряжения питания, но блокирует протекание через него тока, поскольку диэлектрик конденсатора является непроводящим и, по сути, является изолятором.Однако, когда конденсатор подключен к сети переменного тока или цепи переменного тока, кажется, что поток тока проходит прямо через конденсатор с небольшим сопротивлением или без сопротивления.

    Существует два типа электрического заряда: положительный заряд в виде протонов и отрицательный заряд в виде электронов. Когда на конденсатор подается постоянное напряжение, положительный (+ve) заряд быстро накапливается на одной пластине, а соответствующий отрицательный (-ve) заряд накапливается на другой пластине.Каждая частица с зарядом +ve, прилетевшая на одну пластину, отойдет от пластины с отрицательным зарядом того же знака.

    Затем пластины остаются нейтральными по заряду, и между двумя пластинами устанавливается разность потенциалов из-за этого заряда. Как только конденсатор достигает стационарного состояния, электрический ток не может протекать через сам конденсатор и по цепи из-за изолирующих свойств диэлектрика, используемого для разделения пластин.

    Поток электронов на пластины известен как конденсаторы Зарядный ток , который продолжает течь до тех пор, пока напряжение на обеих пластинах (и, следовательно, на конденсаторе) не станет равным приложенному напряжению Vc.В этот момент говорят, что конденсатор «полностью заряжен» электронами. Сила или скорость этого зарядного тока достигает своего максимального значения, когда пластины полностью разряжены (начальное состояние), и медленно снижается до нуля по мере того, как пластины заряжаются до разности потенциалов на пластинах конденсаторов, равной напряжению источника.

    Величина разности потенциалов, присутствующая на конденсаторе, зависит от того, сколько заряда было нанесено на пластины за счет работы, выполняемой напряжением источника, а также от емкости конденсатора, как показано ниже.

    Конденсатор с плоскими пластинами представляет собой простейшую форму конденсатора. Он может быть построен с использованием двух пластин из металла или металлизированной фольги, расположенных на расстоянии параллельно друг другу, при этом значение емкости в фарадах определяется площадью поверхности проводящих пластин и расстоянием между ними. Изменение любых двух из этих значений изменяет значение его емкости, и это составляет основу работы переменных конденсаторов.

    Кроме того, поскольку конденсаторы хранят энергию электронов в виде электрического заряда на пластинах, чем больше пластины и/или меньше расстояние между ними, тем больше будет заряд, который конденсатор удерживает при любом заданном напряжении на его пластинах.Другими словами, чем больше пластины, тем меньше расстояние, тем больше емкость.

    При приложении напряжения к конденсатору и измерении заряда на пластинах отношение заряда Q к напряжению V даст значение емкости конденсатора и, следовательно, задается как: C = Q/V это уравнение также можно можно изменить, чтобы получить более знакомую формулу количества заряда на пластинах: Q = C x V

    . Хотя мы сказали, что заряд накапливается на пластинах конденсатора, правильнее сказать, что энергия заряда сохраняется в «электростатическом поле» между двумя пластинами.Когда электрический ток течет в конденсатор, заряжая его, электростатическое поле становится более сильным, поскольку он накапливает больше энергии. Точно так же, когда ток вытекает из конденсатора, разряжая его, разность потенциалов между двумя пластинами уменьшается, а электростатическое поле уменьшается по мере того, как энергия выходит из пластин.

    Свойство конденсатора накапливать заряд на своих обкладках в виде электростатического поля называется Емкостью конденсатора.Мало того, емкость также является свойством конденсатора, который сопротивляется изменению напряжения на нем.

    Емкость конденсатора

    Емкость представляет собой электрическое свойство конденсатора и является мерой способности конденсатора накапливать электрический заряд на своих двух пластинах с единицей измерения емкости Фарад (сокращенно F) в честь английского физика Майкла Фарадея.

    Емкость определяется как емкость конденсатора Один фарад , когда заряд Один кулон накапливается на пластинах при напряжении Один вольт .Емкость C всегда положительна и не имеет отрицательных единиц. Тем не менее, фарада является очень большой единицей измерения, которую можно использовать самостоятельно, поэтому обычно используются доли, кратные фарадам, например, микрофарады, нанофарады и пикофарады.

    Стандартные единицы емкости

    • микрофарад (мкф) 1 мкФ = 1/1 000 000 = 0,000001 = 10 -6 F
    • Nanofarad (NF) 1nf = 1/1 000 000 000 = 0,000000001 = 10 -9 F
    • Picofarad (пФ)1пФ = 1/1 000 000 000 000 = 0.000000000001 = 10 -12 F

    Затем, используя приведенную выше информацию, мы можем построить простую таблицу, которая поможет нам преобразовать пико-Фарад (пФ) в нано-Фарад (нФ) в микро-Фарад (мкФ) и к Фарадам (F), как показано.

    0.001 9018 9024 1 000 9011
    Pico-Farad (PF) Nano-Farad (NF) Micro-Farads (μf) Farads (F)
    1000 1.0
    10 000 10,0 0.01
    1 000 000 1 000 1.0
    10 000
    100 000 9 100 9
    1 000 000 0,001
    10 000 0.01 0,01
    100 000 0,1
    1 000 000 1.0

    Емкость плоского конденсатора

    Емкость плоского конденсатора пропорциональна площади, A в метрах 2 наименьшей из двух пластин, и обратно пропорциональна расстоянию или разделению, d (т.е. толщина диэлектрика) в метрах между этими двумя проводящими пластинами.

    Обобщенное уравнение для емкости плоского конденсатора имеет вид: C=ε(A/d), где ε представляет собой абсолютную диэлектрическую проницаемость используемого диэлектрического материала.Диэлектрическая проницаемость вакуума ε o , также известная как «диэлектрическая проницаемость свободного пространства», имеет значение константы 8,84×10 -12 фарад на метр.

    Чтобы немного упростить математические вычисления, эта диэлектрическая проницаемость свободного пространства, ε o , которую можно записать как: 1/(4πx9×10 9 ), также может выражаться в пикофарадах (пФ) на метр как постоянная дающая: 8,84 за значение свободного пространства. Обратите внимание, что результирующее значение емкости будет в пикофарадах, а не в фарадах.

    Как правило, проводящие пластины конденсатора разделены каким-либо изолирующим материалом или гелем, а не идеальным вакуумом. При расчете емкости конденсатора мы можем считать диэлектрическую проницаемость воздуха, и особенно сухого воздуха, равной величине вакуума, поскольку они очень близки.

    Пример емкости №1

    Конденсатор состоит из двух проводящих металлических пластин 30 см x 50 см, расположенных на расстоянии 6 мм друг от друга, и в качестве диэлектрического материала используется сухой воздух.Вычислите емкость конденсатора.

    Тогда значение конденсатора, состоящего из двух пластин, разделенных воздухом, рассчитывается как 221 пФ или 0,221 нФ

    Диэлектрик конденсатора

    А также общий размер проводящих пластин и их расстояние или расстояние друг от друга, другое Фактором, влияющим на общую емкость устройства, является тип используемого диэлектрического материала. Другими словами, «диэлектрическая проницаемость» (ε) диэлектрика.

    Проводящие пластины конденсатора обычно изготавливаются из металлической фольги или металлической пленки, обеспечивающей поток электронов и заряд, но используемый диэлектрический материал всегда является изолятором.Различные изоляционные материалы, используемые в качестве диэлектрика в конденсаторе, различаются по своей способности блокировать или пропускать электрический заряд.

    Этот диэлектрический материал может быть изготовлен из ряда изоляционных материалов или комбинаций этих материалов, наиболее распространенными из которых являются: воздух, бумага, полиэстер, полипропилен, майлар, керамика, стекло, масло или множество других материалов.

    Фактор, на который диэлектрический материал или изолятор увеличивает емкость конденсатора по сравнению с воздухом, известен как Диэлектрическая проницаемость , k и диэлектрический материал с высокой диэлектрической проницаемостью является лучшим изолятором, чем диэлектрик материал с меньшей диэлектрической проницаемостью.Диэлектрическая проницаемость является безразмерной величиной, поскольку она относится к свободному пространству.

    Фактическая диэлектрическая проницаемость или «комплексная диэлектрическая проницаемость» диэлектрического материала между пластинами является произведением диэлектрической проницаемости свободного пространства (ε o ) и относительной диэлектрической проницаемости (ε r ) материала, используемого в качестве диэлектрика и задается как:

    Комплексная диэлектрическая проницаемость

    Другими словами, если мы возьмем диэлектрическую проницаемость свободного пространства, ε o в качестве нашего базового уровня и приравняем ее к единице, когда вакуум свободного пространства заменится некоторым диэлектрическая проницаемость другого типа изоляционного материала относится к основному диэлектрику свободного пространства, что дает коэффициент умножения, известный как «относительная диэлектрическая проницаемость», ε r .Таким образом, значение комплексной диэлектрической проницаемости ε всегда будет равно относительной диэлектрической проницаемости, умноженной на единицу.

    Типичные единицы диэлектрической проницаемости, ε или диэлектрической проницаемости для обычных материалов: чистый вакуум = 1,0000, воздух = 1,0006, бумага = от 2,5 до 3,5, стекло = от 3 до 10, слюда = от 5 до 7, дерево = от 3 до 8 и Порошки оксидов металлов = от 6 до 20 и т. д. Это дает нам окончательное уравнение для емкости конденсатора:

    Один из методов, используемых для увеличения общей емкости конденсатора при сохранении его небольшого размера, заключается в «чередовании» большего количества пластин вместе. в одном корпусе конденсатора.Вместо одного набора параллельных пластин конденсатор может иметь множество отдельных пластин, соединенных вместе, что увеличивает площадь поверхности A пластин.

    Для стандартного конденсатора с параллельными пластинами, как показано выше, конденсатор имеет две пластины, обозначенные A и B. Следовательно, поскольку количество пластин конденсатора равно двум, мы можем сказать, что n = 2, где «n» представляет количество пластин. .

    Тогда наше уравнение выше для конденсатора с одной плоской пластиной действительно должно быть:

    Однако конденсатор может иметь две параллельные пластины, но только одна сторона каждой пластины контактирует с диэлектриком посередине, а другая сторона каждой пластины образует внешнюю часть конденсатора.Если мы возьмем две половины пластин и соединим их вместе, у нас фактически будет только «одна» целая пластина, контактирующая с диэлектриком.

    Что касается конденсатора с одной плоской пластиной, то n–1=2–1, что равно 1, поскольку C=(ε o r x 1 x A)/d точно такое же, как выражение: C=( ε o r .A)/d, что является приведенным выше стандартным уравнением.

    Теперь предположим, что у нас есть конденсатор, состоящий из 9 чередующихся пластин, тогда n = 9, как показано на рисунке.

    Многопластинчатый конденсатор

    Теперь у нас есть пять пластин, подключенных к одному выводу (A), и четыре пластины к другому выводу (B).Тогда ОБЕ стороны четырех пластин, соединенных с выводом B, находятся в контакте с диэлектриком, тогда как только одна сторона каждой из внешних пластин, соединенных с выводом A, находится в контакте с диэлектриком. Тогда, как указано выше, полезная площадь поверхности каждого набора пластин составляет всего восемь, поэтому его емкость определяется как:

    Современные конденсаторы можно классифицировать в соответствии с характеристиками и свойствами их изолирующего диэлектрика: Слюда, низкокалиевая керамика, полистирол.
  • Средняя потеря, средняя стабильность, например бумага, пластиковая пленка, керамика с высоким содержанием калия.
  • Поляризованные конденсаторы, такие как электролитические, танталовые.
  • Номинальное напряжение конденсатора

    Все конденсаторы имеют максимальное номинальное напряжение, и при выборе конденсатора необходимо учитывать величину напряжения, прикладываемого к конденсатору. Максимальное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору без повреждения его диэлектрического материала, обычно указывается в технических описаниях как: WV (рабочее напряжение) или WV DC (рабочее напряжение постоянного тока).

    Если напряжение, подаваемое на конденсатор, становится слишком большим, диэлектрик разрушается (известный как электрический пробой), и между пластинами конденсатора возникает дуга, что приводит к короткому замыканию. Рабочее напряжение конденсатора зависит от типа используемого диэлектрического материала и его толщины.

    Рабочее напряжение постоянного тока конденсатора является максимальным постоянным напряжением, а НЕ максимальным переменным напряжением, поскольку конденсатор с номинальным постоянным напряжением 100 вольт постоянного тока нельзя безопасно подвергать воздействию переменного напряжения 100 вольт.Поскольку переменное напряжение имеет среднеквадратичное значение. значение 100 вольт, но пиковое значение более 141 вольт!.

    Тогда конденсатор, который должен работать при 100 вольт переменного тока, должен иметь рабочее напряжение не менее 200 вольт. На практике конденсатор следует выбирать таким образом, чтобы его рабочее напряжение постоянного или переменного тока было по крайней мере на 50 процентов больше, чем самое высокое эффективное напряжение, которое должно быть приложено к нему.

    Другим фактором, влияющим на работу конденсатора, является Диэлектрическая утечка .Диэлектрическая утечка возникает в конденсаторе в результате нежелательного тока утечки, протекающего через диэлектрический материал.

    Обычно предполагается, что сопротивление диэлектрика чрезвычайно велико и является хорошим изолятором, блокирующим протекание постоянного тока через конденсатор (как в идеальном конденсаторе) от одной пластины к другой.

    Однако, если диэлектрический материал поврежден из-за чрезмерного напряжения или перегрева, ток утечки через диэлектрик станет чрезвычайно высоким, что приведет к быстрой потере заряда на пластинах и перегреву конденсатора, что в конечном итоге приведет к преждевременному выходу из строя конденсатор.Никогда не используйте конденсатор в цепи с более высоким напряжением, чем рассчитано на конденсатор, иначе он может нагреться и взорваться.

    Введение в конденсаторы Резюме

    В этом уроке мы увидели, что задача конденсатора заключается в накоплении электрического заряда на его пластинах. Количество электрического заряда, которое конденсатор может накапливать на своих пластинах, известно как его значение Емкость и зависит от трех основных факторов.

    • Площадь поверхности – площадь поверхности двух проводящих пластин, составляющих конденсатор, A, чем больше площадь, тем больше емкость.
    • Расстояние – расстояние d между двумя пластинами, чем меньше расстояние, тем больше емкость.
    • Диэлектрический материал — тип материала, который разделяет две пластины, называемые «диэлектриком». Чем выше диэлектрическая проницаемость диэлектрика, тем больше емкость.

    Мы также видели, что конденсатор состоит из металлических пластин, которые не соприкасаются друг с другом, но разделены материалом, называемым диэлектриком. Диэлектриком конденсатора может быть воздух или даже вакуум, но обычно это непроводящий изолирующий материал, такой как вощеная бумага, стекло, слюда, различные виды пластика и т. д.Диэлектрик имеет следующие преимущества:

    • Диэлектрическая проницаемость является свойством диэлектрического материала и варьируется от одного материала к другому, увеличивая емкость в k раз.
    • Диэлектрик обеспечивает механическую поддержку между двумя пластинами, позволяя пластинам быть ближе друг к другу, не соприкасаясь.
    • Диэлектрическая проницаемость диэлектрика увеличивает емкость.
    • Диэлектрик увеличивает максимальное рабочее напряжение по сравнению с воздухом.

    Конденсаторы можно использовать для блокирования постоянного тока при передаче аудиосигналов, импульсов, переменного тока или других изменяющихся во времени волновых форм. Эта способность блокировать постоянные токи позволяет использовать конденсаторы для сглаживания выходных напряжений источников питания, для удаления нежелательных пиков сигналов, которые в противном случае могли бы привести к повреждению или ложному срабатыванию полупроводниковых приборов или цифровых компонентов. Конденсаторы также можно использовать для регулировки частотной характеристики аудиосхемы или для соединения отдельных каскадов усилителя, которые должны быть защищены от передачи постоянного тока.

    При постоянном токе сопротивление конденсатора бесконечно (разомкнутая цепь), при очень высоких частотах полное сопротивление конденсатора равно нулю (короткое замыкание). Все конденсаторы имеют максимальное номинальное рабочее напряжение, его WV DC, поэтому выберите конденсатор с номиналом не менее чем на 50% больше, чем напряжение питания.

    Существует большое разнообразие стилей и типов конденсаторов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и характеристики. Включение всех типов сделало бы этот раздел руководства очень большим, поэтому в следующем уроке «Введение в конденсаторы» я ограничу их наиболее часто используемыми типами.

    От резисторов до интегральных схем Цветовые коды

    Стандартный цветовой код EIA, используемый в электронике, прост; хотя в течение года цвета и цветные полосы оставались в основном неизменными, некоторые их значения изменились с развитием технологий. Большинство цветовых кодов читаются слева направо с пробелом справа, а круглые компоненты могут иметь пробел внизу.

    Стандартный цветовой код EIA для значащих чисел; начинаются с двух значащих цифр и доходят до четырех значащих цифр в некоторых компонентах и ​​полупроводниках.Начиная с черного для нуля, коричневого для одного, красного для двух, оранжевого для трех, желтого для четырех, зеленого для пяти, синего для шести, фиолетового для семи, серого для восьми и белого для девяти.

    Множитель того же цвета, что и значащие цифры, только вы умножаете на десятки в зависимости от цвета, я перемещаю десятичный знак по количеству нулей, указанному номером цвета, ничего для черного, один ноль для коричневого, два нуля для красного и так далее, как и значащие цифры. Также в зависимости от цветового кода компонента, добавляя к множителю Золото и Серебро, разделите на 10 для золота или на 100 для серебра.

    Золото 0,1

    Серебро 0,01

    Таким образом, резистор с коричнево-черной и красной полосой, за которой следует серебряная полоса справа, представляет собой резистор на 1000 Ом с допуском 10 % или резистор на 1 кОм с допуском 10 %. толерантность.

    Допуск — это соответствие компонента цветовому коду. Таким образом, если цветовой код резистора указывает, что это резистор 1000 Ом с допуском 10%, истинное сопротивление резистора находится где-то между 1100 Ом и 900 Ом. Допуск изменился с развитием технологий и повышением точности, многие старые компоненты имеют допуски до двадцати процентов.Эти компоненты будут иметь черную полосу или бесцветную полосу там, где должна быть полоса допуска.

    Цветная полоса напряжения есть на конденсаторах, но не все конденсаторы имеют маркировку номинального напряжения и не все типы конденсаторов имеют одинаковые номинальные напряжения. Таким образом, цветовой код напряжения одной группы конденсаторов будет отличаться от цветового кода напряжения другой группы конденсаторов. Номинальное напряжение — это максимальное напряжение, которое вы можете приложить к конденсатору, прежде чем он начнет разрушаться.

    Температурный коэффициент «альфа» (α) не указан в основном цветовом коде.На некоторых резисторах и конденсаторах вы найдете цветовую полосу для температурного коэффициента. Температурный коэффициент конденсаторов и резисторов показывает скорость изменения стоимости компонента при изменении температуры компонента. Значения резисторов и конденсаторов изменяются при любой температуре, отличной от стандартной температуры, обычно указанной в 20 градусов Цельсия.

    Для чистых металлов этот коэффициент является положительным числом, означающим, что сопротивление увеличивается с повышением температуры.Для таких элементов, как углерод, кремний и германий, этот коэффициент является отрицательным числом, а это означает, что сопротивление уменьшается с повышением температуры. Это изменение сопротивления и емкости может повлиять на работу некоторых электронных устройств.

    Величина изменения определяется по следующим формулам:

    R = Rref [1+α(T – Tref)]

    C = Cref [1 + α(T – Tref)]

    R = Сопротивление резистора при температура “T”

    Rref = сопротивление резистора при Tref обычно 20⁰ C (по Цельсию)

    α = Температурный коэффициент компонента

    T = Температура компонента в градусах Цельсия

    Tref = Эталонная температура компонента обычно 20⁰ C (Цельсия)

    And

    C = Емкость конденсатора при температуре «T»

    Cref = Емкость конденсатора при Tref обычно 20⁰ C (Цельсия)

    α = Температурный коэффициент компонента

    T = Температура компонента в градусы Цельсия

    Tref = эталонная температура компонента, обычно 20⁰ C (Цельсия)

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *