зачем на конденсаторе 4 вывода

Конденсаторы для «чайников»

зачем на конденсаторе 4 вывода. 6faf7874ec89af0d055ee3991a0a56d2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-6faf7874ec89af0d055ee3991a0a56d2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 6faf7874ec89af0d055ee3991a0a56d2.

Если вы регулярно занимаетесь созданием электрических схем, вы наверняка использовали конденсаторы. Это стандартный компонент схем, такой же, как сопротивление, который вы просто берёте с полки без раздумий. Мы используем конденсаторы для сглаживания пульсаций напряжения/тока, для согласования нагрузок, в качестве источника энергии для маломощных устройств, и других применений.

Но конденсатор – это не просто пузырёк с двумя проводочками и парой параметров – рабочее напряжение и ёмкость. Существует огромный массив технологий и материалов с разными свойствами, применяемых для создания конденсаторов. И хотя в большинстве случаев для любой задачи сгодится практически любой конденсатор подходящей ёмкости, хорошее понимание работы этих устройств может помочь вам выбрать не просто нечто подходящее, а подходящее наилучшим образом. Если у вас когда-нибудь была проблема с температурной стабильностью или задача поиска источника дополнительных шумов – вы оцените информацию из этой статьи.

зачем на конденсаторе 4 вывода. image loader. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-image loader. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка image loader.

Начнём с простого

Лучше начать с простого и описать основные принципы работы конденсаторов, прежде чем переходить к настоящим устройствам. Идеальный конденсатор состоит из двух проводящих пластинок, разделённых диэлектриком. Заряд собирается на пластинах, но не может перетекать между ними – диэлектрик обладает изолирующими свойствами. Так конденсатор накапливает заряд.

Ёмкость измеряется в фарадах: конденсатор в один фарад выдаёт напряжение в один вольт, если в нём находится заряд в один кулон. Как и у многих других единиц системы СИ, у неё непрактичный размер, поэтому, если не брать в расчёт суперконденсаторы, о которых мы здесь говорить не будем, вы скорее всего встретитесь с микро-, нано- и пикофарадами. Ёмкость любого конденсатора можно вывести из его размеров и свойств диэлектрика – если интересно, формулу для этого можно посмотреть в Википедии. Запоминать её не нужно, если только вы не готовитесь к экзамену – но в ней содержится один полезный факт. Ёмкость пропорциональна диэлектрической проницаемости εr использованного диэлектрика, что в результате привело к появлению в продаже различных конденсаторов, использующих разные диэлектрические материалы для достижения больших ёмкостей или улучшения характеристик напряжения.

зачем на конденсаторе 4 вывода. image loader. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-image loader. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка image loader.
Паразитные индуктивность и сопротивление реального конденсатора

С использованием диэлектриков в конденсаторах есть одна проблемка, наряду с тем, что диэлектрик с нужными характеристиками обладает неприятными побочными эффектами. У всех конденсаторов есть небольшие паразитные сопротивление и индуктивность, которые иногда могут влиять на его работу. Электрические постоянные меняются от температуры и напряжения, пьезоэлектричества или шума. Некоторые конденсаторы стоят слишком дорого, у некоторых существуют состояния отказа. И вот мы подошли к основной части статьи, в которой расскажем о разных типах конденсаторов, и об их свойствах, полезных и вредных. Мы не будем освещать все возможные технологии, хотя большинство обычных мы опишем.

Алюминиевые электролитические

зачем на конденсаторе 4 вывода. b0119970632c85125632cdb01e6b9e2f. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-b0119970632c85125632cdb01e6b9e2f. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка b0119970632c85125632cdb01e6b9e2f.

Алюминиевые электролитические конденсаторы используют анодно-оксидированный слой на алюминиевом листе в качестве одной пластины-диэлектрика, и электролит из электрохимической ячейки в качестве другой пластины. Наличие электрохимической ячейки делает их полярными, то есть напряжение постоянного тока должно прикладываться в одном направлении, и анодированная пластина должна быть анодом, или плюсом.

На практике их пластины выполнены в виде сэндвича из алюминиевой фольги, завёрнутой в цилиндр и расположенной в алюминиевой банке. Рабочее напряжение зависит от глубины анодированного слоя.

У электролитических конденсаторов наибольшая среди распространённых ёмкость, от 0,1 до тысяч мкФ. Из-за плотной упаковки электрохимической ячейки у них наблюдается большая эквивалентная последовательная индуктивность (equivalent series inductance, ESI, или эффективная индуктивность), из-за чего их нельзя использовать на высоких частотах. Обычно они используются для сглаживания питания и развязывания, а также связывания на аудиочастотах.

Танталовые электролитические

зачем на конденсаторе 4 вывода. 5e711c6da4585490150c9892313ad8a2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-5e711c6da4585490150c9892313ad8a2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 5e711c6da4585490150c9892313ad8a2.
Танталовый конденсатор поверхностного размещения

Танталовые электролитические конденсаторы изготавливаются в виде спечённого танталового анода с большой площадью поверхности, на которой выращивается толстый слой оксида, а затем в качестве катода размещается электролит из диоксида марганца. Комбинация большой площади поверхности и диэлектрических свойств оксида тантала приводит к высокой ёмкости в пересчёте на объём. В результате такие конденсаторы выходят гораздо меньше алюминиевых конденсаторов сравнимой ёмкости. Как и у последних, у танталовых конденсаторов есть полярность, поэтому постоянный ток должен идти в строго одном направлении.

Их доступная ёмкостью варьируется от 0,1 до нескольких сотен мкФ. У них гораздо меньше сопротивление утечки и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), в связи с чем они используются в тестировании, измерительных приборах и высококачественных аудиоустройствах – там, где эти свойства полезны.

В случае танталовых конденсаторов необходимо особенно следить за тем, чтобы они не вышли из строя — бывает, что в таком случае они загораются. Аморфный оксид тантала – хороший диэлектрик, а в кристаллической форме он становится хорошим проводником. Неправильное использование танталового конденсатора – например, подача слишком большого пускового тока может привести к переходу диэлектрика в другую форму, что увеличит проходящий через него ток. Правда, репутация, связанная с возгораниями, появилась у более ранних поколений танталовых конденсаторов, и улучшенные методы производства привели к созданию более надёжной продукции.

Полимерные плёнки

Целое семейство конденсаторов использует полимерные плёнки в качестве диэлектриков, а плёнка либо находится между витыми или перемежающимися слоями металлической фольги, либо имеет металлизированный слой на поверхности. Их рабочее напряжение может доходить до 1000 В, но высокими ёмкостями они не обладают – это обычно от 100 пФ до единиц мкФ. У каждого вида плёнки есть свои плюсы и минусы, но в целом всё семейство отличается более низкими ёмкостью и индуктивностью, чем у электролитических. Посему они используются в высокочастотных устройствах и для развязывания в электрически шумных системах, а также в системах общего назначения.

Полипропиленовые конденсаторы используются в схемах, требующих хорошей тепловой и частотной стабильности. Также они используются в системах питания, для подавления ЭМП, в системах, использующих переменные токи высокого напряжения.

Полиэстеровые конденсаторы, хотя и не обладают такими температурными и частотными характеристиками, получаются дешёвыми и выдерживают большие температуры при пайке для поверхностного монтажа. В связи с этим они используются в схемах, предназначенных для использования в некритичных приложениях.

Полиэтилен-нафталатовые конденсаторы. Не обладают стабильными температурными и частотными характеристиками, но могут выдерживать гораздо большие температуры и напряжения по сравнению с полиэстеровыми.

Полиэтилен-сульфидовые конденсаторы обладают температурными и частотными характеристиками полипропиленовых, и в дополнение выдерживают высокие температуры.

В старом оборудовании можно наткнуться на поликарбонатные и полистиреновые конденсаторы, но сейчас они уже не используются.

Керамика

зачем на конденсаторе 4 вывода. image loader. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-image loader. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка image loader.

История керамических конденсаторов довольно длинная – они использовались с первых десятилетий прошлого века и по сей день. Ранние конденсаторы представляли собою один слой керамики, металлизированной с обеих сторон. Более поздние бывают и многослойными, где пластины с металлизацией и керамика перемежаются. В зависимости от диэлектрика их ёмкости варьируются от 1 пФ до десятков мкФ, а напряжения достигают киловольт. Во всех отраслях электроники, где требуется малая ёмкость, можно встретить как однослойные керамические диски, так и многослойные пакетные конденсаторы поверхностного монтажа.

Проще всего классифицировать керамические конденсаторы по диэлектрикам, поскольку именно они придают конденсатором все свойства. Диэлектрики классифицируют по трёхбуквенным кодам, где зашифрована их рабочая температура и стабильность.

C0G лучшая стабильность в ёмкости по отношению к температуре, частоте и напряжению. Используются в высокочастотных схемах и других контурах высокого быстродействия.

X7R не обладают такими хорошими характеристиками по температуре и напряжению, посему используются в менее критичных случаях. Обычно это развязывание и различные универсальные приложения.

Y5V обладают гораздо большей ёмкостью, но характеристики температуры и напряжения у них ещё ниже. Также используются для развязывания и в различных универсальных приложениях.

Поскольку керамика часто обладает и пьезоэлектрическими свойствами, некоторые керамические конденсаторы демонстрируют и микрофонный эффект. Если вы работали с высокими напряжениями и частотами в аудиодиапазоне, например, в случае ламповых усилителей или электростатики, вы могли услышать, как «поют» конденсаторы. Если вы использовали пьезоэлектрический конденсатор для обеспечения частотной стабилизации, вы могли обнаружить, что его звук модулируется вибрацией его окружения.

Как мы уже упоминали, статья не ставит целью охватить все технологии конденсаторов. Взглянув в каталог электроники вы обнаружите, что некоторые технологии, имеющиеся в наличии, здесь не освещены. Некоторые предложения из каталогов уже устарели, или же имеют такую узкую нишу, что с ними чаще всего и не встретишься. Мы надеялись лишь развеять некоторые тайны по поводу популярных моделей конденсаторов, и помочь вам в выборе подходящих компонентов при разработке собственных устройств. Если мы разогрели ваш аппетит, вы можете изучить нашу статью по катушкам индуктивности.

Об обнаруженных вами неточностях и ошибках прошу писать через личные сообщения сайта. Спасибо.

Источник

Что такое конденсатор

Что такое конденсатор

Конденсатор или как в народе говорят — «кондер», образуются от латинского «condensatus», что означает как «уплотненный, сгущенный». Он представляет из себя пассивный радиоэлемент, который обладает таким свойством, как сохранение электрического заряда на своих обкладках, если, конечно, перед этим его зарядить каким-нибудь источником питания.

Грубо говоря, конденсатор можно рассматривать как батарейку или аккумулятор электрической энергии. Но вся разница в том, что аккумулятор или батарейка имеют в своем составе источник ЭДС, тогда как конденсатор лишен этого внутреннего источника.

Из чего состоит конденсатор

Любой конденсатор состоит из двух или более металлических обкладок, которые не соприкасаются друг с другом. Для более полного понимания, как все это устроено в конденсаторе, давайте представим себе блин.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD.

намажем его сгущенкой

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9.

и сверху положим точно такой же блин

зачем на конденсаторе 4 вывода. 2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.

Должно выполняться условие: эти два блина не должны прикасаться друг с другом. То есть верхний блин должен лежать на сгущенке и не прикасаться с нижним блином. Тут, думаю, все понятно. Перед вами типичный «блинный конденсатор» :-). Вот таким образом устроены все конденсаторы, только вместо блинов используются тонкие металлические пластины, а вместо сгущенки различный диэлектрик. В качестве диэлектрика может быть воздух, бумага, электролит, слюда, керамика, и так далее. К каждой металлической пластине подсоединены проводки — это выводы конденсатора.

Схематически все это выглядит примерно вот так.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

Как вы могли заметить, из-за диэлектрика конденсатор не может проводить ток. Но это относиться только к постоянному току. Переменный ток конденсатор пропускает через себя без проблем с небольшим сопротивлением, номинал которого зависит от частоты тока и емкости самого конденсатора.

Емкость конденсатора

Электрические заряды

Как вы знаете, существует два типа зарядов: положительный заряд и отрицательный заряд. Ну и все как обычно, одноименные заряды отталкивается, а разноименные — притягиваются. Физика седьмой класс).

зачем на конденсаторе 4 вывода. slide 4. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-slide 4. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка slide 4.

Давайте еще раз рассмотрим простую модель конденсатора.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

Если мы соединим наш конденсатор с каким-нибудь источником питания постоянного тока, то мы его зарядим. В этот момент положительные заряды, которые идут от плюса источника питания, осядут на одной пластине, а отрицательные заряды с минуса источника питания — на другой.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%BA %D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%BA %D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%BA %D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

Самое интересное то, что количество положительных зарядов будет равняться количеству отрицательных зарядов.

Даже если мы отсоединим источник питания постоянного тока, то у нас конденсатор так и останется заряженным.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.

Почему так происходит?

Во-первых, заряду некуда течь. Хотя с течением времени он все равно будет разряжаться. Это зависит от материала диэлектрика.

Во-вторых, происходит взаимодействие зарядов. Положительные заряды притягиваются к отрицательным, но они не могут соединиться с друг другом, так как им мешает диэлектрик, который, как вы знаете, не пропускает электрический ток. В это время между обкладками конденсатора возникает электрическое поле, которое как раз и запасает энергию конденсатора.

Когда конденсатор заряжается, электрическое поле между обкладками становится сильнее. Соответственно, когда конденсатор разряжается, электрическое поле слабеет. Но как много заряда мы можем «впихнуть» в конденсатор? Вот здесь и применяется такое понятие, как емкость конденсатора.

Что такое емкость

зачем на конденсаторе 4 вывода. info. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-info. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка info.

Но ведь емкость может быть не только у конденсатора. Например, емкость бутылки 1 литр, или емкость бензобака — 100 литров и так далее. Мы ведь не можем впихнуть в бутылку емкость в 1 литр больше, чем рассчитана эта бутылка, так ведь? Иначе остатки жидкости просто не влезут в бутылку и будут выливаться из нее. Точно такие же дела и обстоят с конденсатором. Мы не сможем впихнуть в него заряда больше, если он не рассчитан на это. Поэтому, емкость конденсатора выражается формулой:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

С — это емкость, Фарад

Q — количество заряда на одной из обкладок конденсатора, Кулоны

U — напряжение между пластинами, Вольты

Получается, 1 Фарад — это когда на обкладках конденсатора хранится заряд в 1 Кулон и напряжение между пластинами 1 Вольт. Емкость может принимать только положительные значения.

Плоский конденсатор и его емкость

Плоским конденсатором называют конденсатор, который состоит из двух одинаковых пластин, которые параллельны друг другу. Пластины могут быть разной формы. На практике чаще всего можно встретить квадратные, прямоугольные и круглые пластины. Давайте рассмотрим простой плоский квадратный конденсатор.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. плоский конденсатор

d — расстояние между пластинами конденсатора, м

S — площадь самой наименьшей пластины, м 2

ε — диэлектрическая проницаемость диэлектрика между обкладками конденсатора

Готовая формула для плоского конденсатора будет выглядеть так:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

С — емкость конденсатора, ф

ε — диэлектрическая проницаемость диэлектрика

ε0 — диэлектрическая постоянная, ф/м

S — площадь самой наименьшей пластины, м 2

d — расстояние между пластинами, м

Диэлектрическая проницаемость — эта величина зависит от типа диэлектрика, который находится между обкладками конденсатора. Например, для воздуха и вакуума это значение равняется 1, для некоторых других веществ можете посмотреть в таблице.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2.

Какой можно сделать вывод из этой формулы? Хотите сделать конденсатор с огромной емкостью, делайте площадь пластин как можно больше, расстояние между пластинами как можно меньше и заправляйте вместо диэлектрика дистиллированную воду.

В настоящее время конденсаторы делают из нескольких пластин в виде слоеного торта. Это примерно выглядит вот так.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D1%81 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D1%81 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D1%81 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD. многослойный конденсатор

В этом случае формула такого конденсатора примет вид:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D1%81 %D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D1%81 %D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D1%81 %D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8. формула многослойного конденсатора

где n — это количество пластин

Максимальное рабочее напряжение на конденсаторе

Все конденсаторы имеют какое-то предельное напряжение, которое можно на них подавать. Дело все в том, что может произойти пробой диэлектрика, и конденсатор выйдет из строя. Чаще всего это напряжение пишут на самом корпусе конденсатора. Например, на электролитическом конденсаторе.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. максимальное рабочее напряжение конденсатора

В технической документации этот параметр чаще всего обозначается, как WV, что с английского Working Voltage (рабочее напряжение), или DC WV — Direct Current Working Voltage — постоянное рабочее напряжение конденсатора.

Здесь есть один нюанс, о котором часто забывают. Дело в том, что на конденсаторе написано именно на какое постоянное напряжение он рассчитан, а не переменное. Если такой конденсатор, как на рисунке выше, с максимальным рабочим напряжением в 50 Вольт вставите в цепь переменного тока с источником питания, который выдает 50 Вольт переменного тока, то ваш конденсатор взорвется. Так как 50 Вольт переменного тока — это действующее напряжение. Его максимальное значение будет 50 × √2 = 70,7 Вольт, что намного больше, чем 50 Вольт.

Ток утечки конденсатора

Дело все в том, что какой бы ни был диэлектрик, конденсатор все равно рано или поздно разрядится, так как через диэлектрик, как ни странно, все равно течет ток. Величина этого тока у разных конденсаторов тоже разная. Электролитические конденсаторы обладают самым большим током утечки.

Неполярные конденсаторы

К неполярным конденсаторам относят конденсаторы, для которых неважна полярность. Такие конденсаторы обладают симметричностью. Обозначение неполярных конденсаторов на электросхемах выглядит вот так.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. обозначение конденсатора на схеме

Конденсаторы переменной емкости

Эти виды конденсаторов имеют воздушный диэлектрик и могут менять свою емкость под действием внешней силы, например, такой как рука человека. Ниже на фото советские типы таких переменных конденсаторов.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.переменные конденсаторы

Современные выглядят чуточку красивее

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9. зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9.подстроечные конденсаторы

Переменный конденсатор от подстроечного отличается лишь тем, что переменный конденсатор крутят чаще, чем подстроечный. Подстроечный крутят раз в жизни)

На схемах обозначаются так.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5. переменный конденсатор обозначение на схеме

Пленочные конденсаторы

Пленочные конденсаторы являются самыми распространенными в большом семействе конденсаторов. Они названы так потому, что вместо диэлектрика здесь используется тонкая пленка, которая может состоять из полиэстера, полипропилена, поликарбоната, тефлона и много еще из чего. Такие конденсаторы идут от номинала 5 пФ и до 100 мкФ. Они могут быть сделаны по принципу бетерброда

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 %D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 %D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 %D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.

А также по принципу рулета

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

Давайте рассмотрим К73-9 советский пленочный конденсатор.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA73 9 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA73 9 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA73 9 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. к73-9 советский конденсатор

Что же у него внутри? Смотрим.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA73 9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA73 9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA73 9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.

Как и ожидалось, рулончик из фольги с диэлектриком-пленкой

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. что внутри конденсатора

Керамические конденсаторы

Керамические конденсаторы — это конденсаторы, которые изготавливают из керамики или фарфора, которые покрывают серебром. Берут диск квадратной или круглой формы, напыляют с с двух сторон серебро, выводят выводы и вуаля! Конденсатор готов! То есть и есть самый простой плоский конденсатор, о котором мы говорили выше в этой статье.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.

Хотите получишь емкость больше? Не вопрос! Складываем диски в бутерброд и увеличиваем емкость

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D1%81 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D1%81 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 %D1%81 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD.

Выглядеть керамические конденсаторы могут вот так:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.керамические конденсаторы зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8. керамические каплевидные конденсаторы

SMD конденсаторы

SMD конденсаторы — это керамические конденсаторы, которые построены по принципу бутерброда.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F SMD %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F SMD %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F SMD %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. строение SMD конденсатора

Они используются в микроэлектронике, так как обладают крошечными размерами и удобны в плане промышленного производства с помощью роботов, которые автоматически расставляют SMD компоненты на плату.Такой тип конденсаторов вы без труда можете найти на платах своих мобильных телефонов, на материнских платах компьютеров, а также в современных гаджетах.

Полярные конденсаторы

Для полярных конденсаторов очень важно не путать выводы местами при монтаже. Плюсовая ножка должны подключаться к плюсу на схеме, а минусовая — к минусу. Обозначается полярные конденсаторы также, как и их собратья. Единственное отличие — это указание полярности такого конденсатора. Выглядеть на схемах они могут вот так.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. обозначение полярных конденсаторов на схеме

Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы используется в электронике и электротехнике, где требуются большие значения емкости. Также повелось название «электролиты».

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B.электролитические конденсаторы

Строение электролитических конденсаторов очень похоже на пленочные конденсаторы, которые также собраны по принципу рулета, но с одной только разницей. Вместо диэлектрика здесь используется оксид алюминия.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%82%D0%B8%D0%BF %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. строение электролитического конденсатора

Давайте разберем один из таких электролитических конденсаторов во благо науки.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.

Снимаем его корпус и видим тот самый рулетик

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%87%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

Разматываем «рулетик» и видим, что между двумя обкладками металлической фольги у нас находится бумага, пропитанная каким-то раствором.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9. что внутри электролитического конденсатора

Некоторые ошибочно полагают, что бумага — это и есть тот самый диэлектрик, хотя это в корне неверно. Как она может быть диэлектриком, если она смочена в растворе, который проводит электрический ток?

На самом же деле диэлектриком в данном случае является тончайший слой оксида алюминия, который производится электрохимическим способом еще на производстве. Все это выглядит приблизительно вот так:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. схема строения электролитического конденсатора

Слой оксида алюминия настолько тонкий, что можно изготавливать конденсаторы бешеной емкости с малыми габаритами. Вы ведь не забыли формулу емкости для плоского конденсатора?

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.

где d — это и есть тот самый слой оксида алюминия. Чем он тоньше, тем больше емкость.

На полярных конденсаторах часто можно увидеть вот такой значок-стрелку, которая указывает на минусовый вывод конденсатора.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. обозначение минусового вывода электролитического конденсатора

То есть в электрических схемах с постоянным током вы должны обязательно соблюдать правило: плюс на плюс, а минус на минус. Если перепутаете, то конденсатор может бахнуть.

Танталовые конденсаторы

Танталовые конденсаторы доступны как в мокром так и в сухом исполнении. Хотя, в сухом исполнении они намного более распространены. Здесь в качестве диэлектрика используется оксид тантала. Оксид тантала обладает более лучшими свойствами, по сравнению с оксидом алюминия. Если самый большой минус электролитических конденсаторов — это их большой ток утечки, то танталовые конденсаторы лишены такого недостатка. Минус танталовых конденсаторов в том, что они рассчитаны на более низкое напряжение, чем их собраться — электролиты. Танталовые конденсаторы также полярные, как и электролитические конденсаторы.

Выглядеть танталовые конденсаторы могут вот так

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B. танталовые конденсаторы

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5. танталовые конденсаторы капли

Ионисторы

Емкость таких конденсаторов может достигать до десятка фарад. Поверьте, это очень много. Ионисторы выглядят, как обычные таблетки, а также могут выглядеть как цилиндрические конденсаторы. Для того, чтобы различить их от конденсаторов, достаточно взглянуть на емкость, которая на них указана. Если там единицы Фарад, то это однозначно ионистор!

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.ионистор

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.большой ионистор

В настоящее время ионисторы стали очень широко применяться в электронике и электротехнике. Они заменяют маленькие батарейки с малым напряжением, потому что ионистор конструктивно пока что не могут сделать на напряжение более нескольких Вольт. Но можно соединить их последовательно и набрать нужное напряжение. Но удовольствие это не дешевое :-).

Они также очень быстро заряжаются, так как их сопротивление ограничено только их выводами. А исходя из закона Ома, чем меньше сопротивление проводника, тем большая сила тока течет по нему и следовательно тем быстрее заряжается ионистор. Заряжать и разряжать ионисторы можно почти бесконечно.

Конденсатор в цепи постоянного тока

Итак, берем блок питания постоянного напряжения и выставляем на его крокодилах напряжение 12 Вольт. Лампочку берем тоже на 12 Вольт. Теперь в разрыв цепи вставляем конденсатор.

зачем на конденсаторе 4 вывода. IMG 2264. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-IMG 2264. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка IMG 2264.

Нет, лампочка не горит.

А вот если исключить конденсатор из цепи и подключить напрямую к лампочке, то лампа горит.

зачем на конденсаторе 4 вывода. IMG 2266. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-IMG 2266. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка IMG 2266.

Отсюда напрашивается вывод: постоянный ток через конденсатор не течет! То есть в цепи постоянного тока идеальный конденсатор оказывает бесконечно большое сопротивление.

Если честно, то в самый начальный момент подачи напряжения ток все-таки течет на доыли секунды. Все зависит от емкости конденсатора.

Конденсатор в цепи переменного тока

Для того, чтобы узнать, как ведет себя конденсатор в цепи переменного тока, нам надо собрать простейшую схему, которая представляет из себя делитель напряжения. Смысл опыта такой: с помощью генератора частоты мы будем менять только частоту, а амплитуду оставим неизменной. По сути красная точка нам будет показывать сигнал с генератора частоты, а желтая — сигнал на резисторе. Снимая сигнал с резистора, мы можем косвенно узнать, как ведет себя конденсатор исходя из законов делителя напряжения.

зачем на конденсаторе 4 вывода. stend kondensator v cepi peremennogo toka. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-stend kondensator v cepi peremennogo toka. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка stend kondensator v cepi peremennogo toka.

С помощью осциллографа мы будем снимать сигнал с красной и желтой точек относительно земли.

Думаю, этот генератор частоты вполне пойдет.

зачем на конденсаторе 4 вывода. IMG 2260. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-IMG 2260. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка IMG 2260.

Для начала возьмем конденсатор на 1мкФ и резистор на 100 ом.

зачем на конденсаторе 4 вывода. IMG 2254. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-IMG 2254. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка IMG 2254.

Далее за дело берется цифровой осциллограф OWON SDS 6062. Что такое осциллограф и с чем его едят, читаем здесь. Будем использовать сразу два канала, то есть на одном экране будут высвечиваться сразу два сигнала. Здесь на экране уже видны наводки от сети 220 Вольт. Не стоит на это обращать внимание.

зачем на конденсаторе 4 вывода. IMG 2256. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-IMG 2256. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка IMG 2256.

Красная осциллограмму снимаем с красной точки в цепи, а желтую — с желтой точки в цепи.

зачем на конденсаторе 4 вывода. stend kondensator v cepi peremennogo toka. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-stend kondensator v cepi peremennogo toka. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка stend kondensator v cepi peremennogo toka.

Зависимость сопротивления от частоты и сдвиг фаз

Поехали. Итак, если у нас частота нулевая, то это значит постоянный ток. Постоянный ток, как мы уже видели, конденсатор не пропускает. С этим вроде бы разобрались. Но что будет, если подать переменный ток с частотой в 100 Герц?

На дисплее осциллографа были выведены такие параметры, как частота сигнала и его амплитуда (эти параметры помечены белой стрелочкой).

F — это частота

Ma — амплитуда

Красная синусоида показывает сигнал, который выдает нам китайский генератор частоты. Желтая синусоида — это то, что мы уже получаем на нагрузке. В нашем случае нагрузкой является резистор. Ну вот, собственно, и все.

Как вы видите на осциллограмме, с генератора выходит синусоидальный сигнал с частотой в 100 Герц и амплитудой в 2 Вольта, а на резисторе напряжение всего каких-то 136 мВ.

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.

Как вы могли заметить, амплитуда желтого сигнала стала меньше. Это говорит нам о том, что конденсатор стал пропускать переменный ток, но его сопротивление до сих пор очень большое.

Но здесь можно заметить еще одну особенность: осциллограмма напряжения на резисторе сигнала сдвинулась влево, то есть она опережает сигнал с генератора частоты, или научным языком, появляется сдвиг фаз. Опережает именно фаза, а не сам сигнал. Если бы опережал сам сигнал, то у нас бы тогда получилось, что сигнал на резисторе появлялся бы по времени раньше, чем сигнал, поданный на него через конденсатор. Получилось бы какое-те перемещение во времени :-), что конечно же, невозможно.

Сдвиг фаз — это разность между начальными фазами двух измеряемых величин. В данном случае — напряжения. Для того, чтобы произвести замер сдвига фаз, должно быть условие, что у этих сигналов одна и та же частота. Амплитуда может быть любой. Ниже на рисунке приведен этот самый сдвиг фаз или, как еще его называют, разность фаз:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B3. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B3. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B3.

Давайте увеличим частоту на генераторе до 500 Гц

зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 451157. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 451157. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 451157.

На резисторе уже получили 560 мВ. Сдвиг фаз уменьшается. Получается, что мы чуть-чуть увеличили частоту, и сопротивление конденсатора стало меньше.

Увеличиваем частоту до 1 КГц

зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 451405. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 451405. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 451405.

На резисторе у нас напряжение 1 Вольт. Напряжение не резисторе растет с увеличением частоты. Это говорит о том, что сопротивление конденсатора стало еще меньше.

Ставим частоту 5 КГц

зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 451654. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 451654. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 451654.

Амплитуда 1,84 Вольта и сдвиг фаз явно становится меньше

Увеличиваем до 10 КГц

зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 451733. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 451733. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 451733.

Амплитуда уже почти такая же как и на входе. Сдвиг фаз менее заметен.

зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 451931. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 451931. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 451931.

Сдвига фаз почти нет. Напряжение не резисторе почти сравнялось с напряжением генератора частоты. Это говорит о том, что конденсатор почти не оказывает сопротивление на высоких частотах.

Получился парадокс. Постоянный ток конденсатор не пропускает, а вот токи высокой частоты — без проблем!

Отсюда делаем глубокомысленные выводы:

Чем больше частота, тем меньшее сопротивление конденсатор оказывает переменному току. Сдвиг фаз убывает с увеличением частоты почти до нуля. На бесконечно низких частотах его величина составляет 90 градусов или π/2.

Если построить обрезок графика, то получится типа что-то этого:

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%A4%D0%92%D0%A7. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%A4%D0%92%D0%A7. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%A4%D0%92%D0%A7.

Зависимость сопротивления от номинала конденсатора

Итак, мы с вами узнали, что сопротивление конденсатора зависит от частоты. Но только ли от частоты? Давайте возьмем конденсатор емкостью в 0,1 микрофарад, то есть номиналом в 10 раз меньше, чем предыдущий и снова прогоним по этим же частотам.

Смотрим и анализируем значения:

зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 495310. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 495310. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 495310.зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 495519. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 495519. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 495519.зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 495620. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 495620. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 495620.зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 495829. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 495829. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 495829.зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 495917. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 495917. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 495917. зачем на конденсаторе 4 вывода. 20140502 500046. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-20140502 500046. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 20140502 500046.

Внимательно сравните амплитудные значения желтого сигнала на одной и той же частоте, но с разными номиналами конденсатора. Например, на частоте в 100 Гц и номиналом конденсатора в 1 мкФ амплитуда желтого сигнала равнялась 136 милливольт, а на этой же самой частоте амплитуда желтого сигнала, но с конденсатором в 0,1 мкФ уже была 101 милливольт (в реальности еще меньше из за помех). На частоте 500 Герц — 560 милливольт и 106 милливольт соответственно, на частоте в 1 Килогерц — 1 Вольт и 136 милливольт и так далее.

Отсюда вывод напрашивается сам собой: при уменьшении номинала конденсатора его сопротивление становится больше.

Формула сопротивления конденсатора

С помощью физико-математических преобразований физики и математики вывели формулу для расчета сопротивления конденсатора. Прошу любить и жаловать:

зачем на конденсаторе 4 вывода. 2014 11 09%2012 29 29%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Office%20Word%20 %20Microsoft%20Word. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-2014 11 09%2012 29 29%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Office%20Word%20 %20Microsoft%20Word. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка 2014 11 09%2012 29 29%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Microsoft%20Office%20Word%20 %20Microsoft%20Word.

где, ХС — это сопротивление конденсатора, Ом

П — постоянная и равняется приблизительно 3,14

F — частота, измеряется в Герцах

С — емкость, измеряется в Фарадах

Так вот, поставьте в эту формулу частоту в ноль Герц. Частота в ноль Герц — это и есть постоянный ток. Что получится? 1/0=бесконечность или очень большое сопротивление. Короче говоря, обрыв цепи.

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

При последовательном соединении конденсаторов

Их общая емкость будет вычисляться по формуле

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0. последовательное сопротивление конденсаторов формула

а при параллельном соединении

их общая емкость будет вычисляться по формуле

зачем на конденсаторе 4 вывода. %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. зачем на конденсаторе 4 вывода фото. зачем на конденсаторе 4 вывода-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. картинка зачем на конденсаторе 4 вывода. картинка %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2. формула параллельного соединения конденсаторов

Также в интернете нашел очень интересное видео по теме конденсаторов

Похожие статьи по теме «конденсатор»

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *