Что такое конденсатор С1 и для чего он используется. Как устроен конденсатор С1. Какие бывают типы конденсаторов С1. Как правильно выбрать конденсатор С1 для электрической схемы. Где применяются конденсаторы С1 в электронике.
Что такое конденсатор С1 и его основные характеристики
Конденсатор С1 — это электронный компонент, способный накапливать и хранить электрический заряд. Он состоит из двух проводящих пластин (обкладок), разделенных диэлектриком.
Основные характеристики конденсатора С1:
- Емкость — измеряется в фарадах (Ф) и показывает способность конденсатора накапливать заряд
- Рабочее напряжение — максимальное напряжение, которое может выдержать конденсатор
- Тип диэлектрика — определяет свойства конденсатора
- Температурный коэффициент емкости — изменение емкости при изменении температуры
- Габариты и форма корпуса
Принцип работы конденсатора С1
Как работает конденсатор С1? Принцип действия основан на способности накапливать электрический заряд между обкладками. При подключении к источнику тока electrons на одной обкладке и протоны на другой образуют электрическое поле в диэлектрике. После отключения от источника заряд сохраняется.

Процесс зарядки и разрядки конденсатора С1 можно описать следующим образом:
- При подключении к источнику начинается зарядка — накопление заряда на обкладках
- По мере зарядки напряжение на конденсаторе растет
- При достижении напряжения источника зарядка прекращается
- После отключения от источника заряд сохраняется
- При подключении нагрузки начинается разрядка — ток течет в обратном направлении
Типы и разновидности конденсаторов С1
Существует несколько основных типов конденсаторов С1, различающихся конструкцией и используемым диэлектриком:
- Керамические — компактные, недорогие, для высоких частот
- Пленочные — стабильные характеристики, для фильтров
- Электролитические — большая емкость, полярные
- Танталовые — миниатюрные, для поверхностного монтажа
- Слюдяные — для высокочастотных схем
- Воздушные — переменной емкости, для настройки
Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, определяющие область применения.
Как правильно выбрать конденсатор С1
При выборе конденсатора С1 для конкретной схемы нужно учитывать следующие факторы:

- Требуемую емкость
- Рабочее напряжение схемы
- Частотный диапазон работы
- Температурные условия эксплуатации
- Габаритные ограничения
- Стоимость
Рекомендуется выбирать конденсатор с запасом по напряжению и емкости. Для ответственных узлов лучше использовать более качественные и стабильные типы конденсаторов.
Применение конденсаторов С1 в электронике
- Источники питания — сглаживание пульсаций
- Фильтры — блокировка или пропускание определенных частот
- Разделительные цепи — блокировка постоянной составляющей
- Накопители энергии — в импульсных схемах
- Времязадающие цепи — в генераторах и таймерах
- Цепи связи между каскадами усилителей
Правильный выбор типа и номинала конденсатора С1 критически важен для работоспособности электронных устройств.
Маркировка и обозначение конденсаторов С1
Как читать маркировку конденсатора С1? На корпусе обычно указывается:
- Емкость — в пикофарадах, нанофарадах или микрофарадах
- Допустимое напряжение
- Полярность (для электролитических)
- Допуск емкости
- Температурный коэффициент
На схемах конденсаторы С1 обозначаются буквой C с порядковым номером. Полярные конденсаторы имеют обозначение плюса на одной обкладке.

Параллельное и последовательное соединение конденсаторов С1
При параллельном соединении конденсаторов С1 их общая емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов:
C = C1 + C2 + C3 + …
При последовательном соединении общая емкость вычисляется по формуле:
1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + …
Это позволяет получать требуемую емкость, комбинируя стандартные номиналы конденсаторов С1.
Преимущества параллельного соединения конденсаторов С1
Параллельное соединение конденсаторов С1 имеет ряд преимуществ:
- Увеличение общей емкости
- Снижение эквивалентного последовательного сопротивления
- Увеличение максимального рабочего тока
- Возможность комбинирования разных типов конденсаторов
Особенности последовательного соединения конденсаторов С1
При последовательном соединении конденсаторов С1 нужно учитывать следующие моменты:
- Общая емкость всегда меньше емкости наименьшего конденсатора
- Увеличивается максимальное рабочее напряжение
- Требуется выравнивание напряжений на конденсаторах
- Возрастают потери в диэлектриках
Неисправности конденсаторов С1 и их диагностика
Основные неисправности конденсаторов С1:

- Пробой диэлектрика
- Обрыв внутренних соединений
- Изменение емкости
- Увеличение тока утечки
- Вздутие корпуса электролитических конденсаторов
Для диагностики используют мультиметры, измерители емкости и ESR-метры. Визуальный осмотр также помогает выявить вздутые или оплавленные конденсаторы.
При обнаружении неисправного конденсатора С1 его необходимо заменить на исправный с аналогичными параметрами.
Таким образом, конденсаторы С1 играют важнейшую роль в электронных схемах. Правильный выбор типа, номинала и соединения конденсаторов обеспечивает надежную работу электронных устройств. Понимание принципов работы и характеристик конденсаторов С1 необходимо для успешного проектирования и ремонта электронной техники.
Конденсатор
Конденсатор, в народе именуемый кондером, является средством накопления электроэнергии в электрических цепях. Типичной областью применения являются: сглаживающие фильтры в источниках электропитания; цепи межкаскадовых связей; фильтрация помех.
Электрическая характеристика конденсатора определяется его конструкцией и средствами используемых материалов. Конденсатор состоит из пластин (или обкладок) находящихся друг перед другом, сделанных из токопроводящего материала, и изолирующего материала (в основном бумага и слюда).
Основной характеристикой является емкость. Измеряют емкость в МикроФарадах (мкФ)(1*10-6 Фарада), НаноФарадах(нФ)(1*10-9 Фарада) и ПикоФарадах (пФ)(1*10-12 Фарада). Если вы разберете конденсатор, то увидите там обкладки. Емкость конденсатора пропорционально увеличивается с площадью обкладок и уменьшается с расстоянием между ними.
Параллельное и последовательное соединение в схемах
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1 + С2
Напряжение: напряжениенужное=напряжение*С1/С2
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
Емкость находится так: Снужное = С1*С2/ (С1 + С2)
Напряжение: на наименьшую емкость подается большее напряжение.
Калькуляторы последовательного и параллельного соединения конденсаторов.
Расшифровка обозначений:Примеры, остальные по аналогии:
9.1пФ — 9П1
22пФ — 22П
150пФ — Н15
1800пФ — 1Н8
0.01мкФ — 10Н
0.15мкФ — м15
50мкФ — 50М
6.

Зарубежные керамические дисковые конденсаторы (темно желтые такие):
(последняя цифра обозначает кол-во нулей на конце)
391 — 390пФ132 — 1300пФ
473 — 47000пФ
1623 — 162000пФ — 162нФ
154 — 150000пФ — 0.15мкФ
105 — 1000000пФ — 1мкФ
.001 — 0.001мкФ
.02 — 0.02мкФ
Типы конденсаторов:
БМ — бумажный малогабаритный
БМТ — бумажный малогабаритный теплостойкий
КД — керамический дисковый
КЛС — керамический литой секционный
КМ — керамический монолитный
КПК-М — подстроечный керамический малогабаритный
КСО — слюдянной опресованный
КТ — керамический трубчатый
МБГ — металлобумажный герметизированный
МБГТ — металлобумажный герметизированный теплостойкий
МБГЧ — металлобумажный герметизированный частотный
МБМ — металлобумажный малогабаритный
ПМ — полистироловый малогабаритный
ПО — пленочный открытый
ПСО — пленочный стирофлексный открытый
Обратите внимание, что существуют поляризированные и неполяризированные конденсаторы. При неправильном включении поляризированного вы можете вывести его из строя! Будьте внимательны, и смотрите на обозначения на корпусе кондера. Например дисковые керамические — неполяризированные, а почти все конденсаторы ёмкости более 0,5 мкФ — поляризированные.
Конденсаторы переменной ёмкости
Применяются чаще всего для регулировки приемных — передающих контуров, и другого. Подстроечные конденсаторы необходимо крутить диэлектрической отверткой, а на переменных выведена ручка (по аналогии с резистрорами).
Обозначения на схеме:
конденсатор постоянной емкости, общее обозначение | |
постоянной емкости поляризованный | |
переменной емкости | |
подстроечный, общее обозначение |
I150V610K-C1 за 265.92 ₽ в наличии производства MIFLEX
Купить Конденсатор для двигателей фазосдвигающий I150V610K-C1 производителя MIFLEX можно оптом и в розницу с доставкой по всей России, Казахстану, Республике Беларусь и Украине, а так же в другие страны Таможенного союза (Армения, Киргизия и др. ).
Для того, чтобы купить данный товар по базовой цене в розницу, положите его в корзину и оформите заказ следуя детальной инструкции. Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от увеличения объёма продукции перерасчёт розничной цены будет произведен автоматически. Оптовая цена на конденсатор для двигателей фазосдвигающий 10мкф I150V610K-C1 выставляется исключительно после отправки коммерческого запроса на e-mail: [email protected] или [email protected]
- Более подробная информация находится в разделе Оплата.
Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями и гарантируем оперативность и надежность каждой поставки независимо от региона присутствия заказчика. Данный товар так же поставляются с различных складов Европы, Китая и США. Возможные варианты поставки запрашивайте у специалистов компании SUPPLY24.ONLINE.
- Более подробная информация находится в разделе Доставка.
Гарантия предоставляется непосредственно заводом-изготовителем MIFLEX . Гарантийный ремонт или замена оборудования осуществляется исключительно после проведения экспертизы и установления факта гарантийного случая.
- Более подробная информация находится в разделах Гарантия и Условия Гарантийных Обязательств.
Конденсаторы для двигателей практически всех известных мировых брендов представлены нашей компанией. В случае если интересующий Вас товар не был найден на нашем сайте, обратитесь в службу технической поддержки или обслуживающему Вас менеджеру и наши инженеры подберут аналоги для Вашего оборудования. Таким образом, возможно снизить затраты до 20% на обслуживание оборудования и оптимизировать Ваши расходы. Компания SUPPLY24.ONLINE берёт на себя полную ответственность за правильность подбора аналога. Наша компания предлагает только разумный подход, если по ряду критериев запрашиваемый товар не подразумевает замену на аналог, мы не предлагаем замену.
Стратегическая цель нашей компании помочь Вам подобрать оборудование и товар с оптимальными характеристиками, и разобраться в огромном количестве товарных позиций и предложений.
Внимание!
- Характеристики,внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
- Изображение продукции дано в качестве иллюстрации для ознакомления и может быть изменено без уведомления.
- Точную спецификацию смотрите во вкладке «Характеристики» .
- При необходимости установки программного обеспечения и использования аксессуаров сторонних производителей, просьба проверить их совместимость с устройством, детально изучив документацию на сайте производителя MIFLEX
- Запрещается нарушение заводских настроек и регулировок без привлечения специалистов сертифицированных сервисных центров.
Характеристики
Производитель
MIFLEX
Версия
Выводы
провода 250мм
Погрешность
Емкость
Рабочее напряжение
Рабочая температура
-25…70°C
Ресурс
10000ч
Размеры корпуса
O35x65мм
Тип конденсатора
полипропиленовый
Применение конденсаторов
для двигателей, фазосдвигающий
Серия конденсаторов
MKSP-5P
ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Доставка осуществляется в течении 2-3 дней с момента зачисления средств на р/с компании при наличии товара на складе в РФ. В отдельных случаях, при большой удаленности Вашего региона, срок доставки может быть увеличен.
- Полный перечень городов, в которые осуществляется доставка, смотрите ниже.
ДОСТАВКА В СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Доставка осуществляется в течении 3-5 дней с момента зачисления средств на р/с компании в следующие страны.
- Казахстан
- Армения
- Беларусь
- Киргизия
Обращаем Ваше внимание на то, что сроки доставки товаров напрямую зависят от наличия товара на Российском складе компании.
В случае, если выбранные товарные позиции находятся на одном из внешних складов Европы или США, то срок доставки товара может составлять до 3-4 недель. Для избежания недоразумений, рекомендуем уточнить актуальные сроки поставки в отделе логистики или у менеджера компании.
В данном случае, как правило, 90% заказов доставляются заказчикам в течении первых 2 недель.
Если какая-либо часть товара из Вашего заказа отсутствует на складе, мы отгрузим все имеющиеся в наличии товары, а после поступления с внешнего склада оставшейся части заказа отправим Вам её за счёт нашей компании.
ОФИСЫ ВЫДАЧИ ТОВАРА:
Доставка до ТК осуществляется бесплатно
CКЛАДЫ
Выбор критических компонентов: входной конденсатор C1 и конденсатор VCC C2 | Обзор примеров конструкции неизолированных понижающих преобразователей переменного тока в постоянный
AC-DC|Дизайн
2017.10.12
Пункты этой статьи
・Номинальное напряжение входного конденсатора выбирается с учетом того, что прикладывается напряжение, равное 1,41-кратному максимальному входному напряжению.
・Следует помнить, что помимо стабилизации VCC, конденсатор VCC также определяет время запуска.
В предыдущем разделе была определена микросхема, которая будет использоваться при проектировании, поэтому мы сразу же переходим к выбору внешних компонентов и расчету номиналов компонентов.
Входной конденсатор: C1
Конденсатор C1 подключен к входной линии, которая использует мост для выпрямления входного переменного напряжения.
Емкость входного конденсатора можно определить, ориентируясь на следующую таблицу.
Входное напряжение (VAC) | Син (мкФ) |
85-264 | 2×Pвыход(Вт) |
180-264 | 1×Выход(Вт) |
В этом примере диапазон входного напряжения составляет от 90 до 264 В переменного тока, поэтому используется 2 x Pвых. Однако цифры в таблице относятся к двухполупериодному выпрямлению, и может потребоваться регулировка при других условиях или в зависимости от заданного значения времени удержания входного напряжения.
Pout определяется из выходной спецификации. На выходе 20 В/0,2 А, поэтому емкость C1 определяется следующим образом.
Pвых = 20 В × 0,2 А = 4 Вт
C1 = 2 × 4 = 8 ⇒ Используется 10 мкФ
Затем определяется номинальное напряжение конденсатора. Как видно из принципиальной схемы, входное напряжение, то есть напряжение, подаваемое на этот конденсатор, представляет собой напряжение, полученное в результате выпрямления максимального входного напряжения, или 1,41-кратное В переменного тока (макс. ).
Для 264 В переменного тока:
264 В×1,41 = 372 В ⇒ используется номинальное напряжение 400 В или выше
В схеме этого примера рабочий запас учитывается при выборе конденсатора с номинальным напряжением 450 В
Конденсатор для VCC: C2
Далее определяем конденсатор C2 для VCC. Конденсатор VCC необходим для стабилизации напряжения VCC ИС источника питания, генерируемого с выхода.
В техническом описании микросхемы источника питания рекомендуется емкость C2 2,2 мкФ или выше. С учетом выходного напряжения выбрано значение 50 В/10 мкФ.
Кроме того, C2 также определяет время запуска микросхемы при включении питания. Соотношение между емкостью C2 и временем запуска показано на графике, показанном ниже, который появляется в листе данных. Время запуска для емкости 10 мкФ составляет примерно 0,08 с. Если необходимо отрегулировать время запуска, можно выбрать другую емкость 2,2 мкФ или выше, например 22 мкФ.
【Скачать документы】Основы преобразования переменного тока в постоянный
Базовые исследования для понимания преобразователей переменного тока в постоянный и для начала проектирования.
Скачать
Список статей, связанных с «Выбором важнейших компонентов: входной конденсатор C1 и конденсатор VCC C2»
Конденсатор 1 мкФ, 77-4220, 77-3310, 220102, C1, H&P, FAA, Skytec, JJET – JJ Elect Tech
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его
Сэкономьте $4,50
Поделитесь этим продуктом
(C1) Конденсатор 1 мкФ Night, 77-4220, 77-3310, 220102
Размеры банки 2,156″ x 1,312″ овал x 2,615″ В
Skytec — 8300, 8400
-125
Время выполнения заказа, если его нет в наличии — 2 недели
AmazonAmerican ExpressApple PayDiners ClubDiscoverMeta PayGoogle PayMastercardShop PayVisaВаша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к ней.
Country
United StatesCanada—AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCuraçaoCyprusCzechiaCôte d’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиГондурасСАР ГонконгХу ngaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SARMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoriesPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSamoaSan MarinoSão Tomé & PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia & South Sandwich IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSt. Бартелеми Св. ЕленаСв. Китс и НевисСент. Люсия Св. МартинСт. Пьер и МикелонСв. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенШвецияШвейцарияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТристан-да-КуньяТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША. Отдаленные островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Почтовый индекс
Возврат
Наш полис действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.
Для оформления возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.
Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.
Пополнение запасов
В случае возврата товара взимается комиссия в размере 20 %.
Возврат (если применимо)
После получения и проверки вашего возврата мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или исходному способу оплаты в течение 10 дней.
Задержка или отсутствие возмещения (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен.
Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу sales@jjelecttech.