اختر بلدك أو منطقتك.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

شرح مفصل لمعلمات المكثفات والتصنيفات

المكثفات هي مكون لا غنى عنه في المنتجات الإلكترونية.إنها تلعب أدوارًا مهمة في التصفية السلسة ، وفصل الطاقة ، وتجاوز الإشارة ، وربط AC لدوائر AC و DC في المعدات الإلكترونية.بالنظر إلى التنوع ومجموعة واسعة من تطبيقات المكثفات ، نحتاج إلى فهم مواصفات الأداء والخصائص العامة والمزايا والعيوب والقيود في مختلف المكثفات في تطبيقات محددة.سيتم وصف المعلمات والتطبيقات الرئيسية للمكثفات بالتفصيل أدناه.

1. السعة الاسمية (CR): هذه هي قيمة السعة المشار إليها على منتج المكثف.السعة الاسمية لأنواع المكثفات المختلفة مختلفة.تحتوي المكثفات العازلة للميكا والسيراميكية عمومًا على السعم المنخفضة (ما يقرب من 5000pf) ، في حين أن الورق والبلاستيك وبعض المكثفات العازلة للسيراميك لها السعم المتوسطة (ما يقرب من 0.005 فولت و 1.0 فولت).عادة ما يكون المكثفات الكهربائية سعة أكبر.هذه طريقة تصنيف أولية.
2. نطاق درجة حرارة الفئة: هذا هو نطاق درجة الحرارة المحيط الذي يمكن أن يعمل فيه المكثف بشكل مستمر ، اعتمادًا على حدود درجة حرارة فئته ، مثل درجة حرارة الفئة العليا ودرجة حرارة الفئة المنخفضة ودرجة الحرارة المقدرة.هذه المعلمة أمر بالغ الأهمية لمدى ملاءمة المكثف في بيئات التشغيل المختلفة.
3. الجهد المقنن (UR): يشير إلى الحد الأقصى ل DC أو جهد التيار المتردد (قيمة فعالة أو ذروة جهد النبض) التي يمكن أن يتحملها المكثف بشكل مستمر عند درجة حرارة معينة.كن على دراية بظاهرة كورونا ، وخاصة في ظل حقول الجهد العالي ، والتي قد تسبب انهيار المكثف أو تلف.
4. خسارة الظل (TGδ): يصف نسبة قوة الخسارة والقوة التفاعلية للمكثف تحت جهد الجيوب الأنفية بتردد محدد.يشير الظل الخسارة الأصغر إلى انخفاض الخسائر في المكثف ، وهو مقياس أداء مهم للأجهزة الإلكترونية.
5. خصائص درجة حرارة المكثفات: عادة ما يتم استخدام 20 درجة مئوية كدرجة حرارة مرجعية لوصف النسبة المئوية للتغير في السعة نسبة إلى 20 درجة مئوية في درجات حرارة مختلفة.
6. عمر الخدمة: ستنخفض عمر خدمة المكثف مع زيادة درجة الحرارة ، لأن درجة الحرارة المرتفعة ستعمل على تسريع شيخوخة الوسيط وتدهوره.
7. مقاومة العزل: تقل مقاومة العزل مع زيادة درجة الحرارة لأن زيادة درجة الحرارة تزيد من نشاط الإلكترون.
يمكن تقسيم المكثفات إلى فئتين: المكثفات الثابتة والمكثفات المتغيرة.تنقسم المكثفات الثابتة إلى المكثفات الميكا ، والمكثفات السيراميكية ، والمكثفات الورقية/البلاستيكية ، وما إلى ذلك ، وفقًا لمواد العزل الكهربائية المختلفة.لسيناريوهات ومتطلبات التطبيق المختلفة ، نحتاج إلى تحديد نوع المكثف المناسب بعناية.