Изаберите своју земљу или регион.

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

Детаљно објашњење параметара кондензатора и класификација

Кондензатори су неопходна компонента у електронским производима.Они играју важне улоге у глатком филтрирању, раздвајању струје, обилазни сигнал и струкцију наизменичне струје АЦ и ДЦ кругова у електроничкој опреми.С обзиром на разноликост и широк спектар примене кондензатора, морамо да разумемо спецификације о учинку, општим карактеристикама и предностима, недостацима и ограничења разних кондензатора у одређеним апликацијама.Главни параметри и апликације кондензатора биће детаљно описани у наставку.

1. Номинална капацитет (ЦР): Ово је вредност капацитета наведена на кондензатору.Номинална капацитет различитих врста кондензатора је другачије.Мића и керамички диелектрични кондензатори углавном имају ниже капацитације (приближно испод 5000ПФ), док су папир, пластични и неки керамички диелектрични кондензатори имају средње могућности (приближно између 0,005уф и 1,0уф).Електролитички кондензатори обично имају већу капацитину.Ово је прелиминарна метода класификације.
2. Опсег температуре категорије: Ово је опсег температуре околине у којем кондензатор може континуирано радити, у зависности од ограничења температуре њене категорије, као што је температура горње категорије, нижа температура категорије и називна температура.Овај параметар је пресудан за погодност кондензатора у различитим оперативним окружењима.
3. Називни напон (ур): Означава максимални ДЦ или АЦ напон (ефикасна вредност или вршна вредност пулса) коју кондензатор може непрекидно издржати на одређеној температури.Будите свесни феномена Цорона, посебно под великим напонским пољима, што може проузроковати распад или оштећење кондензатора.
4. Тангент за губитак (ТГΔ): Описује омјер снаге губитака и реактивне моћи кондензатора под синусоидним напоном на одређеној фреквенцији.Мањи тангент за губитак указује на ниже губитке у кондензатору, што је важан метрички метрички уређаји за електронске уређаје.
5. Карактеристике температуре кондензатора: Обично се користи 20 ° Ц као референтна температура за описивање процентне промене капацитета у односу на 20 ° Ц на различитим температурама.
6. Кориснички живот: Радни век кондензатора ће се смањити како се температура повећава, јер ће висока температура убрзати старење и деградацију медија.
7. Отпорност изолације: Отпорност изолације смањује се са све већом температуром јер све већа температура повећава електронску активност.
Кондензатори се могу поделити у две категорије: фиксне кондензаторе и променљиве кондензаторе.Фиксни кондензатори су подељени у МИЦА кондензатори, керамичке кондензаторе, папирне / пластичне кондензаторе итд. Према различитим диелектричним материјалима.За различите сценарије и захтеве за пријаву, морамо пажљиво одабрати одговарајућу врсту кондензатора.