აირჩიეთ თქვენი ქვეყანა ან რეგიონი.

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

კონდენსატორის პარამეტრებისა და კლასიფიკაციების დეტალური ახსნა

კონდენსატორები ელექტრონულ პროდუქტებში შეუცვლელი კომპონენტია.ისინი მნიშვნელოვან როლებს ასრულებენ გლუვი ფილტრაციის, ენერგიის განლაგების, სიგნალის შემოვლითი და AC და DC სქემების AC და AC- ის შეერთების ელექტრონულ მოწყობილობებში.კონდენსატორების მრავალფეროვნებისა და ფართო სპექტრის გათვალისწინებით, ჩვენ უნდა გვესმოდეს შესრულების სპეციფიკაციები, ზოგადი მახასიათებლები და უპირატესობები, უარყოფითი მხარეები და სხვადასხვა კონდენსატორების შეზღუდვები კონკრეტულ პროგრამებში.კონდენსატორების ძირითადი პარამეტრები და პროგრამები აღწერილი იქნება დეტალურად ქვემოთ.

1. ნომინალური ტევადობა (CR): ეს არის კონდენსატორის პროდუქტზე მითითებული ტევადობის მნიშვნელობა.სხვადასხვა კონდენსატორის ტიპების ნომინალური ტევადობა განსხვავებულია.MICA და კერამიკული დიელექტრიკული კონდენსატორები ზოგადად აქვთ უფრო დაბალი ტევადობა (დაახლოებით 5000pf- ის ქვეშ), ხოლო ქაღალდი, პლასტიკური და ზოგიერთი კერამიკული დიელექტრიკული კონდენსატორები აქვთ საშუალო ტევადობას (დაახლოებით 0.005UF და 1.0UF).ელექტროლიტურ კონდენსატორებს, როგორც წესი, უფრო დიდი ტევადობა აქვთ.ეს არის წინასწარი კლასიფიკაციის მეთოდი.
2. კატეგორიის ტემპერატურის დიაპაზონი: ეს არის გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი, რომლის დროსაც კონდენსატორს შეუძლია მუდმივად იმუშაოს, მისი კატეგორიის ტემპერატურის ზღვარზეა დამოკიდებული, მაგალითად, ზედა კატეგორიის ტემპერატურა, ქვედა კატეგორიის ტემპერატურა და შეფასებული ტემპერატურა.ეს პარამეტრი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კონდენსატორის ვარგისიანობას სხვადასხვა საოპერაციო გარემოში.
3. შეფასებული ძაბვა (UR): ეს მიუთითებს მაქსიმალური DC ან AC ძაბვის (პულსის ძაბვის ეფექტური მნიშვნელობა ან პიკის მნიშვნელობა), რომელსაც კონდენსატორს შეუძლია მუდმივად გაუძლოს გარკვეულ ტემპერატურაზე.გაითვალისწინეთ კორონას ფენომენი, განსაკუთრებით მაღალი ძაბვის ველების ქვეშ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კონდენსატორის დაშლა ან დაზიანება.
4. დანაკარგი tangent (tgΔ): იგი აღწერს კონდენსატორის დაკარგვის სიმძლავრისა და რეაქტიული სიმძლავრის თანაფარდობას სინუსოიდულ ძაბვის ქვეშ განსაზღვრულ სიხშირეზე.მცირე ზარალის ტანგენტი მიუთითებს უფრო დაბალ დანაკარგებზე კონდენსატორში, რაც მნიშვნელოვანი შესრულების მეტრია ელექტრონული მოწყობილობებისთვის.
5. კონდენსატორების ტემპერატურის მახასიათებლები: ჩვეულებრივ, 20 ° C გამოიყენება, როგორც საცნობარო ტემპერატურა, რათა აღწეროთ ტევადობის პროცენტული ცვლილება 20 ° C- სთან შედარებით სხვადასხვა ტემპერატურაზე.
6. მომსახურების სიცოცხლე: კონდენსატორის მომსახურების ხანგრძლივობა შემცირდება, რადგან ტემპერატურა იზრდება, რადგან მაღალი ტემპერატურა დააჩქარებს საშუალო ასაკის დაბერებას და დეგრადაციას.
7. საიზოლაციო წინააღმდეგობა: საიზოლაციო წინააღმდეგობა მცირდება ტემპერატურის მატებასთან ერთად, რადგან ტემპერატურის მატება ზრდის ელექტრონის აქტივობას.
კონდენსატორები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: ფიქსირებული კონდენსატორები და ცვლადი კონდენსატორები.ფიქსირებული კონდენსატორები იყოფა MICA კონდენსატორებად, კერამიკულ კონდენსატორებად, ქაღალდის/პლასტიკური ფილმის კონდენსატორებად და ა.შ. სხვადასხვა დიელექტრიკული მასალების მიხედვით.სხვადასხვა განაცხადის სცენარებისა და მოთხოვნების მისაღებად, ჩვენ ყურადღებით უნდა შევარჩიოთ კონდენსატორის შესაბამისი ტიპი.