Os condensadores son un compoñente indispensable en produtos electrónicos.Desempeñan importantes papeis no filtrado suave, desacoplamiento de enerxía, desvío de sinal e acoplamiento de CA de circuítos AC e DC en equipos electrónicos.Dada a diversidade e a ampla gama de aplicacións de condensadores, debemos comprender as especificacións de rendemento, as características xerais e as vantaxes, os inconvenientes e as limitacións de varios condensadores en aplicacións específicas.Os principais parámetros e aplicacións de condensadores describiranse en detalle a continuación.

1. Capacitancia nominal (CR): Este é o valor de capacitancia indicado no produto do condensador.A capacitancia nominal de diferentes tipos de condensadores é diferente.Os condensadores dieléctricos de mica e cerámica xeralmente teñen capacidades máis baixas (aproximadamente menos de 5000pf), mentres que o papel, o plástico e algúns condensadores dieléctricos cerámicos teñen capacidades medias (aproximadamente entre 0,005F e 1,0UF).Os condensadores electrolíticos adoitan ter unha maior capacitancia.Este é un método de clasificación preliminar.
2. Rango de temperatura da categoría: é o rango de temperatura ambiente no que o condensador pode funcionar continuamente, dependendo dos límites de temperatura da súa categoría, como a temperatura da categoría superior, a temperatura da categoría inferior e a temperatura clasificada.Este parámetro é crucial para a idoneidade do condensador en diferentes ambientes operativos.
3. Tensión nominal (UR): indica a tensión máxima de corrente continua ou CA (valor efectivo ou valor máximo da tensión de pulso) que o condensador pode soportar continuamente a certa temperatura.Teña en conta o fenómeno da corona, especialmente en campos de alta tensión, o que pode causar a ruptura ou os danos do condensador.
4. Pérdida tanxente (TGδ): describe a relación da potencia de perda e a potencia reactiva do condensador baixo unha tensión sinusoidal a unha frecuencia especificada.Unha tanxente de perda menor indica perdas máis baixas no condensador, o que é unha métrica de rendemento importante para os dispositivos electrónicos.
5. Características da temperatura dos condensadores: normalmente úsase 20 ° C como temperatura de referencia para describir o cambio porcentual de capacitancia en relación a 20 ° C a diferentes temperaturas.
6. Vida de servizo: a vida útil do condensador diminuirá a medida que aumenta a temperatura, porque a alta temperatura acelerará o envellecemento e a degradación do medio.
7. Resistencia ao illamento: a resistencia ao illamento diminúe co aumento da temperatura porque o aumento da temperatura aumenta a actividade dos electróns.
Os condensadores pódense dividir en dúas categorías: condensadores fixos e condensadores variables.Os condensadores fixos divídense en condensadores de mica, condensadores de cerámica, condensadores de películas de papel/plástico, etc. Segundo diferentes materiais dieléctricos.Para diferentes escenarios e requisitos de aplicación, necesitamos seleccionar coidadosamente o tipo de condensador adecuado.