Vyberte zemi nebo oblast.

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

Podrobné vysvětlení parametrů kondenzátoru a klasifikace

Kondenzátory jsou nepostradatelnou součástí elektronických produktů.Hrají důležitou roli při hladkém filtrování, oddělení výkonu, bypassu signálu a AC spojování střídavých a stejnosměrných obvodů v elektronických zařízeních.Vzhledem k rozmanitosti a široké škále aplikací kondenzátorů musíme pochopit specifikace výkonu, obecné vlastnosti a výhody, nevýhody a omezení různých kondenzátorů v konkrétních aplikacích.Hlavní parametry a aplikace kondenzátorů budou podrobně popsány níže.

1. Nominální kapacita (CR): Toto je hodnota kapacitance uvedená na kondenzátoru.Nominální kapacita různých typů kondenzátorů je odlišná.Slída a keramické dielektrické kondenzátory mají obecně nižší kapacity (přibližně pod 5000 pf), zatímco papír, plast a některé keramické dielektrické kondenzátory mají střední kapacity (přibližně mezi 0,005uf a 1,0UF).Elektrolytické kondenzátory mají obvykle větší kapacitu.Jedná se o předběžnou klasifikační metodu.
2. Teplotní rozsah kategorie: Toto je rozsah teploty okolního okolí, ve kterém může kondenzátor pracovat nepřetržitě, v závislosti na teplotních mezích jeho kategorie, jako je teplota horní kategorie, nižší teplota kategorie a jmenovitá teplota.Tento parametr je zásadní pro vhodnost kondenzátoru v různých operačních prostředích.
3. Jmenovité napětí (UR): Označuje maximální DC nebo AC napětí (efektivní hodnota nebo maximální hodnota pulzního napětí), které může kondenzátor nepřetržitě odolávat určité teplotě.Uvědomte si jev korony, zejména v polích s vysokým napětím, což může způsobit rozpad nebo poškození kondenzátoru.
4. Ztráta tangens (TGA): Popisuje poměr ztráty a reaktivní síly kondenzátoru při sinusovém napětí při určené frekvenci.Menší ztráta tangens označuje nižší ztráty v kondenzátoru, což je důležitá metrika výkonu pro elektronická zařízení.
5. Teplotní charakteristiky kondenzátorů: Jako referenční teplota se obvykle používá 20 ° C k popisu procentní změny kapacity vzhledem k 20 ° C při různých teplotách.
6. Životnost služeb: Životnost kondenzátoru se se zvyšuje teplota, protože vysoká teplota zrychlí stárnutí a degradaci média.
7. Izolační odolnost: Izolační odolnost klesá se zvyšující se teplotou, protože zvyšující se teplota zvyšuje aktivitu elektronů.
Kondenzátory lze rozdělit do dvou kategorií: pevné kondenzátory a variabilní kondenzátory.Pevné kondenzátory jsou rozděleny do slísových kondenzátorů, keramických kondenzátorů, papírových/plastových filmových kondenzátorů atd. Podle různých dielektrických materiálů.Pro různé scénáře aplikací a požadavků musíme pečlivě vybrat příslušný typ kondenzátoru.