Абярыце краіну або рэгіён.

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

Падрабязнае тлумачэнне параметраў і класіфікацый кандэнсатараў

Кандэнсатары з'яўляюцца незаменным кампанентам у электронных прадуктах.Яны гуляюць важную ролю ў плаўнай фільтрацыі, развязцы магутнасці, сігналу і злучэнні пераменнага току ланцугоў пераменнага току і пастаяннага току ў электронным абсталяванні.Улічваючы разнастайнасць і шырокі спектр прымянення кандэнсатараў, нам трэба зразумець тэхнічныя характарыстыкі, агульныя характарыстыкі і перавагі, недахопы і абмежаванні розных кандэнсатараў у пэўных прыкладаннях.Асноўныя параметры і прымяненне кандэнсатараў будуць падрабязна апісаны ніжэй.

1. Намінальная ёмістасць (CR): Гэта значэнне ёмістасці, паказанае на прадукце кандэнсатараў.Намінальная ёмістасць розных тыпаў кандэнсатараў адрозніваецца.Слюда і керамічныя дыэлектрычныя кандэнсатары звычайна маюць меншыя ёмістасці (прыблізна менш за 5000pf), а папера, пластык і некаторыя керамічныя дыэлектрычныя кандэнсатары маюць сярэднюю ёмістасць (прыблізна ад 0,005UF і 1,0UF).Электралітычныя кандэнсатары звычайна маюць вялікую ёмістасць.Гэта папярэдняя метад класіфікацыі.
2. Катэгорыя тэмпературнага дыяпазону: Гэта дыяпазон тэмпературы навакольнага асяроддзя, у якім кандэнсатар можа працаваць пастаянна, у залежнасці ад тэмпературных абмежаванняў сваёй катэгорыі, такіх як тэмпература верхняй катэгорыі, больш нізкая тэмпература катэгорыі і тэмпература намінальнай.Гэты параметр мае вырашальнае значэнне для прыдатнасці кандэнсатара ў розных аперацыйных умовах.
3. Намінальнае напружанне (ур): Гэта паказвае на максімальнае напружанне пастаяннага току або пераменнага току (эфектыўнае значэнне або пікавае значэнне напружання імпульсу), які кандэнсатар можа пастаянна вытрымліваць пры пэўнай тэмпературы.Будзьце ў курсе з'явы кароны, асабліва пад высокім напружаннем, што можа прывесці да разбурэння кандэнсатараў або пашкоджанняў.
4. Датычная страта (TGδ): ён апісвае суадносіны магутнасці страты і рэактыўнай магутнасці кандэнсатара пад сінусоідным напружаннем на зададзенай частаце.Меншая датычная страта паказвае на меншыя страты кандэнсатара, што з'яўляецца важнай метрыкай для электронных прылад.
5. Характарыстыка тэмпературы кандэнсатараў: Звычайна 20 ° С выкарыстоўваецца ў якасці эталоннай тэмпературы для апісання працэнтнай змены ёмістасці адносна 20 ° С пры розных тэмпературах.
6. Тэрмін службы: тэрмін службы кандэнсатара будзе памяншацца па меры павышэння тэмпературы, таму што высокая тэмпература паскарае старэнне і дэградацыю асяроддзя.
7. Устойлівасць да ізаляцыі: супраціў ізаляцыі памяншаецца з павелічэннем тэмпературы, паколькі павышэнне тэмпературы павышае актыўнасць электронных дзеянняў.
Кандэнсатары можна падзяліць на дзве катэгорыі: фіксаваныя кандэнсатары і зменныя кандэнсатары.Фіксаваныя кандэнсатары падзяляюцца на кандэнсатары слюды, керамічныя кандэнсатары, кандэнсатары паперы/пластыкавай плёнкі і г.д. у адпаведнасці з рознымі дыэлектрычнымі матэрыяламі.Для розных сцэнарыяў прыкладанняў і патрабаванняў нам трэба ўважліва выбраць адпаведны тып кандэнсатара.