Izaberite svoju zemlju ili region.

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

Detaljno objašnjenje parametara kondenzatora i klasifikacija

Kondenzatori su neophodna komponenta u elektroničkim proizvodima.Oni igraju važne uloge u glatkom filtriranju, odvajanju električne energije, zaobilaznice signala i izmjenične spojnice AC i DC sklopova u elektroničkoj opremi.S obzirom na raznolikost i širok spektar primjena kondenzatora, moramo razumjeti specifikacije učinka, opće karakteristike i prednosti, nedostatke i ograničenja različitih kondenzatora u određenim aplikacijama.Glavni parametri i primjene kondenzatora bit će detaljno opisani u nastavku.

1. Nominalni kapacitet (CR): Ovo je vrijednost kapaciteta navedena na proizvodu kondenzatora.Nominalni kapacitet različitih vrsta kondenzatora je različit.Mića i keramički dielektrični kondenzatori uglavnom imaju niže kapacitet (otprilike ispod 5000pf), dok papir, plastika i neki keramički dielektrični kondenzatori imaju srednje kapacitet (otprilike između 0,005UF i 1.0UF).Elektrolitički kondenzatori obično imaju veći kapacitet.Ovo je preliminarna metoda klasifikacije.
2. Raspon temperature kategorije: Ovo je raspon temperature okoline u kojem kondenzator može kontinuirano raditi, ovisno o temperaturnim granicama svoje kategorije, poput gornje kategorije, niže temperature i nazivne temperature.Ovaj je parametar ključan za prikladnost kondenzatora u različitim operativnim okruženjima.
3. Nazivni napon (ur): Ukazuje na maksimalni DC ili izmjenični napon (efektivna vrijednost ili vršna vrijednost pulsa napona) da kontinuitor može kontinuirano izdržati na određenoj temperaturi.Budite svjesni fenomena Corone, posebno pod visokim naponskim poljima, što može prouzrokovati kvar ili oštećenje kondenzatora.
4. Tangenta za gubitak (TGδ): opisuje omjer snage gubitka i reaktivnu snagu kondenzatora pod sinusoidnim naponom na određenoj frekvenciji.Manja tangenta za gubitke ukazuje na niže gubitke u kondenzatoru, što je važan metrik za elektroničke uređaje.
5. Karakteristike temperature kondenzatora: obično se 20 ° C koristi kao referentna temperatura za opisivanje postotka promjene kapaciteta u odnosu na 20 ° C po različitim temperaturama.
6. Vijek trajanja: Uslužni vijek kondenzatora će se smanjiti jer se temperatura povećava, jer će visoka temperatura ubrzati starenje i degradaciju medija.
7. Otpornost izolacije: Otpornost izolacije smanjuje se s povećanjem temperature jer povećana temperatura povećava elektronsku aktivnost.
Kondenzatori se mogu podijeliti u dvije kategorije: fiksna kondenzatora i varijabilni kondenzatori.Fiksni kondenzatori podijeljeni su u maičke kondenzatore, keramičke kondenzatore, papir / plastične fotoopacitore itd. Prema različitim dielektričnim materijalima.Za različite scenarije i zahtjeve aplikacije moramo pažljivo odabrati odgovarajuću vrstu kondenzatora.