Vyberte svoju krajinu alebo región.

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

Podrobné vysvetlenie parametrov a klasifikácií kondenzátora

Kondenzátory sú nevyhnutnou súčasťou elektronických výrobkov.Hrajú dôležitú úlohu pri hladkom filtrovaní, oddelení výkonu, obtoku signálu a spojenie striedavých obvodov AC a DC v elektronických zariadeniach.Vzhľadom na rozmanitosť a širokú škálu aplikácií kondenzátorov musíme porozumieť špecifikáciám výkonnosti, všeobecným charakteristikám a výhodám, nevýhodám a obmedzeniam rôznych kondenzátorov v konkrétnych aplikáciách.Hlavné parametre a aplikácie kondenzátorov budú podrobne opísané nižšie.

1. Nominálna kapacita (CR): Toto je hodnota kapacity uvedená na kondenzátorovom produkte.Nominálna kapacita rôznych typov kondenzátorov je iná.MICA a keramické dielektrické kondenzátory majú zvyčajne nižšie kapacity (približne pod 5 000pf), zatiaľ čo papier, plast a niektoré keramické dielektrické kondenzátory majú stredné kapacity (približne medzi 0,005UF a 1.0UF).Elektrolytické kondenzátory majú zvyčajne väčšiu kapacitu.Toto je metóda predbežnej klasifikácie.
2. Rozsah teploty kategórie: Toto je rozsah teploty okolia, v ktorom môže kondenzátor pracovať nepretržite, v závislosti od teplotných limitov jej kategórie, ako je teplota hornej kategórie, teplota nižšej kategórie a menovitá teplota.Tento parameter je rozhodujúci pre vhodnosť kondenzátora v rôznych prevádzkových prostrediach.
3. menovité napätie (UR): Označuje maximálne DC alebo striedavé napätie (efektívna hodnota alebo maximálna hodnota impulzového napätia), že kondenzátor môže nepretržite vydržať pri určitej teplote.Uvedomte si jav Corona, najmä v poliach vysokého napätia, ktoré môžu spôsobiť rozpad alebo poškodenie kondenzátora.
4. Strata Tangent (TGA): Opisuje pomer stratovej sily a reaktívneho výkonu kondenzátora pri sínusovom napätí pri špecifikovanej frekvencii.Menšia strata tangens naznačuje nižšie straty kondenzátora, čo je dôležitá metrika výkonu pre elektronické zariadenia.
5. Teplotné charakteristiky kondenzátorov: Obvykle sa ako referenčná teplota používa ako referenčná teplota 20 ° C na opis percentuálnej zmeny kapacity v porovnaní s 20 ° C pri rôznych teplotách.
6. Servisná životnosť: Spotrebná životnosť kondenzátora sa zníži so zvyšovaním teploty, pretože vysoká teplota urýchli starnutie a degradáciu média.
7. Odolnosť v oblasti izolácie: Izolačný odpor klesá so zvyšujúcou sa teplotou, pretože zvyšujúca sa teplota zvyšuje aktivitu elektrónov.
Kondenzátory možno rozdeliť do dvoch kategórií: pevné kondenzátory a premenlivé kondenzátory.Pevné kondenzátory sú rozdelené na sľudové kondenzátory, keramické kondenzátory, kondenzátory papiera/plastového filmu atď. Podľa rôznych dielektrických materiálov.V prípade rôznych scenárov a požiadaviek aplikácie musíme starostlivo zvoliť príslušný typ kondenzátora.