Имеет ли конденсатор полярность: Страница не найдена — OdinElectric.ru

Содержание

Где плюс и минус у конденсатора

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Определение полярности конденсаторов. Ещё можно мультиметром определять но это не ко мне. Ads Яндекс. Насколько я помню катод это плюс а анод это минус. Вот Википедии вроде так , да и вроде в электролитах на корпусе минус.


Поиск данных по Вашему запросу:

Где плюс и минус у конденсатора

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОР МУЛЬТИМЕТРОМ

Полярность и рабочее напряжение конденсаторов


Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы.

Разберемся, как это можно сделать. Соответственно, второй — это минус. Но вот символика может быть разной. Она зависит от страны-изготовителя и года выпуска радиодетали. Последнее объясняется тем, что с течением времени изменяются нормативные документы, вступают в силу новые стандарты. Это относится к конденсаторам импортного производства. Как вариант — длинная полоска вдоль осевой линии цилиндра, один конец которой указывает на минус. Она выделяется на общем фоне своим оттенком.

Если у конденсатора одна ножка длиннее другой, то это — плюс. В основном подобным образом также маркируются изделия импортные. Такой способ определения полярности конденсатора практикуется, если его маркировка трудночитаема или полностью стерта. Для проверки необходимо собрать схему.

В случае если полярность перепутана плюс на минус , то отличие результатов измерений будет существенной. Определение полярности прибором целесообразно делать в любом случае. Это позволит одновременно произвести и диагностику детали. То есть утратил часть своей емкости. Его лучше в схему не ставить, так как ее работа может быть некорректной, и придется заниматься дополнительными настройками.

Все виды конденсаторов имеют одинаковое основное устройство, оно состоит из двух токопроводящих пластин обкладок , на которых концентрируются электрические заряды противоположных полюсов, и слоя изоляционного материала между ними. Применяемые материалы и величина обкладок с разными параметрами слоя диэлектрика влияют на свойства конденсатора. Сопротивление изоляции между пластинами зависит от параметров изоляционного материала.

Также от этого зависят допустимые потери и другие параметры. Рассмотрим виды конденсаторов, которые имеют различные материалы диэлектрика. Рассмотренные выше виды конденсаторов далеко не все имеют большую популярность. Поэтому подробнее рассмотрим конструктивные особенности наиболее применяемых видов конденсаторов. В качестве диэлектрика используется воздух. Такие виды конденсаторов хорошо зарекомендовали себя при работе на высокой частоте, в качестве настроечных конденсаторов с изменяемой емкостью.

Подвижная пластина конденсатора является ротором, а неподвижную называют статором. При смещении пластин друг относительно друга, изменяется общая площадь пересечения этих пластин и емкость конденсатора.

Раньше такие конденсаторы были очень популярны в радиоприемниках для настраивания радиостанций. Такие конденсаторы изготавливают в виде одной или нескольких пластин, выполненных из специальной керамики. Металлические обкладки изготавливают путем напыления слоя металла на керамическую пластину, затем соединяют с выводами. Материал керамики может применяться с различными свойствами. Их разнообразие обуславливается широким интервалом диэлектрической проницаемости. Она может достигать нескольких десятков тысяч фарад на метр, и имеется только у такого вида емкостей.

Такая особенность керамических емкостей позволяет создавать большие значения емкостей, которые сопоставимы с электролитическими конденсаторами, но для них не важна полярность подключения. Керамика имеет нелинейную сложную зависимость свойств от напряжения, частоты и температуры.

Из-за небольшого размера корпуса эти виды конденсаторов применяются в компактных устройствах. В таких моделях в качестве диэлектрика выступает пластиковая пленка: поликарбонат, полипропилен или полиэстер.

Обкладки конденсатора напыляют или выполняют в виде фольги. Новым материалом служит полифениленсульфид. Эти модели имеют отличие от электролитических емкостей наличием полимерного материала, вместо оксидной пленки между обкладками.

Они не подвергаются утечке заряда и раздуванию. Параметры полимера обеспечивают значительный импульсный ток, постоянный температурный коэффициент, малое сопротивление. Полимерные модели способны заменить электролитические модели в фильтрах импульсных источников и других устройствах. От бумажных моделей электролитические конденсаторы отличаются материалом диэлектрика, которым является оксид металла, созданный электрохимическим методом на плюсовой обкладке.

Вторая пластина выполнена из сухого или жидкого электролита. Электроды обычно выполнены из тантала или алюминия. Все электролитические емкости считаются поляризованными, и способны нормально работать только на постоянном напряжении при определенной полярности.

Электрические конденсаторы — обычные составляющие любой импульсной, электрической или электронной схемы. Главная их задача — это накапливать заряд, поэтому они называются пассивными устройствами.

Электрические конденсаторы состоят из двух металлических электродов в виде пластин обкладок. Между ними размещается диэлектрик, толщина которого намного меньше самих размеров обкладок.

При включении в электрическую цепь определение полярности для таких элементов не нужно. Но существуют электролитические конденсаторы, которые считаются необычными электронными компонентами, так как сочетают в себе функции не только накапливающего элемента, но и полупроводникового прибора. Они характеризуются большей емкостью, по сравнению с остальными, и малыми габаритными размерами. Сами выводы у конденсатора располагаются радиально на разных сторонах прибора или аксиально на одной стороне.

Эти устройства широко используются во многих электро,- и радиотехнических приборах, в компьютерах, в измерительных приборах и т. Для них определение полярности и правильное подключение в сеть обязательны. Обратите внимание! Они могут взорваться, если на них ошибочно подать напряжение, выше рассчитанного. Его значение в основном указывается производителем на корпусе изделия.

Символика обозначения полярности может быть разной, в зависимости от завода-изготовителя и времени выпуска радиодетали.

Понятно, что со временем нормативные акты, определяющие систему стандартизации, меняются. Такой тип может иметь абсолютно противоположную полярность, поэтому обязательно изучайте маркировку на приборе. В случае сомнения всегда лучше проверить полярность с помощью приборов. Это также помогает диагностировать само изделие. Если электролит заряжается быстро от источника Вольт, то это сигнал того, что он подсыхает, то есть теряет емкость.

Такой элемент лучше не использовать в рабочих схемах, он быстро выйдет из строя и испортит всю работу прибора. Если написано, то это пусковой неполярный конденсатор. СВВ мне больше известен, как производитель как раз пусковых конденсаторов и других, неполярных. На полярных электролитах напротив минусового вывода серая полоса вдоль корпуса, по всей длине которой нарисованы чёрные минусы. На этой схеме белый прямоугольник «плюс», черный «минус». А на западных схемах «плюс» обозначается черной прямой полоской, «минус» искривленной дугой.

Даже по логике плюс питания проходит через ом там и плюс, а напряжение через ом уже не в счет. Наконец-то нашел в себе силы и немного времени, чтобы выдавить из себя пару статей на сайт.

Тем не менее, это не помешало вечером получить очередную работенку на дом в виде нескольких нерабочих компьютерных комплектующих. Несмотря на броский заголовок, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но кое-что вы вполне можете сделать сами в домашних условиях. По мере поступления случаев я, конечно, постараюсь их описания сюда публиковать, если будет время. Речь пойдет о конденсаторах. Из курса физики вы знаете, что конденсаторы — устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля.

Самое простое устройство конденсатора — две пластины, разделенные диэлектриком толщина которого меньше чем у пластин. Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до применения в качестве элемента памяти. Фильтрация, я полагаю, наиболее очевидна, так как конденсаторы в устройствах способны выровнять электрический ток, который меняется другими устройствами.

Видов конденсаторов существует несколько, и речь пойдет о самых популярных — электролитических конденсаторах. Чтобы понимать, почему они ломаются давайте заглянем внутрь такого конденсатора. В качестве пластин у таких конденсаторов применяется металлическая лента, смотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод ножка-провод , который по совместительству выступает в роли крепления, припаиваясь к печатной плате.

Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик — электролит. Я сам ни одного взрыва не видел, но со слов моих ослепших товарищей Современные конденсаторы снабжены противовзрывным клапаном — его-то мы и видим с торца.

При перегрузках, которые возникают в следствии естественного старения или неправильного питания, или еще по какой причине, клапан вышибает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность возникновения кратера на месте, где стоял компьютер, крайне мала еще шутка!

Да я сегодня жгу В интернете много данных о причинах выхода из строя конденсаторов. Упоминаются и низкое качество изготовления ну куда же без него?! Среди причин и перегрев вот это уже куда ближе к истине , ведь перегрев — нередкое явление в компьютерах, которые пылятся на полу, и их хозяин совсем не заботится о предоставлении компьютеру законных условий труда.

При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где насечка мерседеса. Нередко остатки электролита вытекают при вздутии и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще заметнее.


Электроника для начинающих

Обычные электрические конденсаторы — это простейшие пассивные устройства, которые предназначены для накопления заряда. Их конструкция — это две металлические пластины, между которыми установлен диэлектрик. В процессе установки нет никакой разницы, каким концом сам прибор будет подключаться к электрической цепи. Такие конденсаторы называются электролитическими. Поэтому тема этой статьи — как определить полярность конденсатора. Начнем с того, что конденсатор электролитического типа — это элемент, который вобрал в себя свойства двух видов данного прибора. Это функции пассивного элемента и полупроводникового.

Где плюс, а где минус? В инете как то не понятно, все говорят по разному. И на конденсаторе если ножка длиннее другой то длинная.

Как определить полярность конденсатора

Электрические конденсаторы — обычные составляющие любой импульсной, электрической или электронной схемы. Главная их задача — это накапливать заряд, поэтому они называются пассивными устройствами. Электрические конденсаторы состоят из двух металлических электродов в виде пластин обкладок. Между ними размещается диэлектрик, толщина которого намного меньше самих размеров обкладок. При включении в электрическую цепь определение полярности для таких элементов не нужно. Но существуют электролитические конденсаторы, которые считаются необычными электронными компонентами, так как сочетают в себе функции не только накапливающего элемента, но и полупроводникового прибора. Они характеризуются большей емкостью, по сравнению с остальными, и малыми габаритными размерами. Сами выводы у конденсатора располагаются радиально на разных сторонах прибора или аксиально на одной стороне.

Как проверить конденсатор мультиметром

Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы. Разберемся, как это можно сделать. Соответственно, второй — это минус. Но вот символика может быть разной. Она зависит от страны-изготовителя и года выпуска радиодетали.

Еще одна, уже последняя, вещь, которую необходимо знать о конденсаторах, заключается в том, что многие конденсаторы, особенно это касается танталовых и алюминиевых электролитических, имеют полярность. На рис.

Как определить полярность электролитического конденсатора

Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы. Разберемся, как это можно сделать. Соответственно, второй — это минус. Но вот символика может быть разной. Она зависит от страны-изготовителя и года выпуска радиодетали. Последнее объясняется тем, что с течением времени изменяются нормативные документы, вступают в силу новые стандарты.

Полярность и рабочее напряжение конденсаторов

Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: nextdemon , 25 октября в Электропривод. Минус — корпус, В для подключения в сеть мало, там амплитудное — В. Придется два включать встречно-последовательно и то только в качестве пусковых, как рабочие электролиты не годятся, нагреются, вспухнут и потекут. А в худшем случае могут рвануть.

Определение полярности конденсатора отечественного производства. Где у конденсатора плюс и минус. Как определить полярность при стертой.

Как определить полярность конденсатора

Где плюс и минус у конденсатора

Последний раз редактировалось WSonic, в Причина: Перезалил фото. Отправлено : ,

Форумы Modlabs.net: Как определить полярность конденсатора — Форумы Modlabs.net

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Все что нужно знать про конденсатор. Принцип работы, Маркировка, назначение

Для электролитических конденсаторов имеет значение, куда подключать «плюс», а куда «минус». У них на корпусе есть обозначения рис. Если перепутать полярность, конденсатор сгорит, при этом он может даже взорваться! Старые конденсаторы взрывались так сильно, что даже калечили людей глаза , в современных конденсаторах на корпусе есть специальные «слабые места» в которых корпус сравнительно легко разрушается. Но все равно это очень неприятно.

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Прямо на этой полоске жирно нарисован минус.

Как определить полярность электролитических конденсаторов, где плюс и минус?

Объясните новичку. В описании читаю «Металлизированные плёночные конденсаторы общего применения». У них есть полярность или нет? Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Спасибо за ответ, а то я в них уже запутался.

Имя Запомнить? Поиск новых сообщений в разделах компьютерный форум форум программистов общетематический. Роман Сообщений:


Свойства электролитического конденсатора. Устройство и особенности.

Устройство и особенности электролитических конденсаторов

Главная особенность электролитических конденсаторов, наверняка, состоит в том, что они по сравнению с остальными обладают большой ёмкостью и довольно небольшими габаритами.

Широко распространённые алюминиевые конденсаторы по сравнению с другими имеют некоторые специфические свойства, которые следует учитывать при их использовании.

За счёт того, что алюминиевые обкладки электролитических конденсаторов скручивают для помещения в цилиндрический корпус, образуется индуктивность. Эта индуктивность во многих случаях нежелательна. Также алюминиевые электролитические конденсаторы обладают так называемым эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС или на зарубежный манер, ESR). Чем ниже ESR конденсатора, тем он качественнее и более пригоден для работы в цепях, где требуется фильтрация высокочастотных пульсаций. Примером может служить рядовой импульсный блок питания компьютера или адаптер питания ноутбука.

В основном электролитические конденсаторы служат для сглаживания пульсаций тока в цепях выпрямителей переменного тока. Кроме этого они активно используются в звуковоспроизводящей технике для разделения пульсирующего тока (ток звуковой частоты + постоянная составляющая) на постоянную и переменную составляющую тока звуковой частоты, которая подаётся на следующий каскад усиления. Такие конденсаторы называют разделительными.

В практике ремонта можно встретить неисправность, когда разделительный конденсатор «высыхает», а, следовательно, теряет изначальную ёмкость. При этом он плохо разделяет ток звуковой частоты от пульсирующего и не пропускает звуковой сигнал на последующий каскад усиления. Амплитуда звукового сигнала в соответствующем каскаде усиления резко снижается либо вносятся существенные искажения. Поэтому при ремонте усилителей и прочей звуковоспроизводящей аппаратуры стоит внимательно проверять исправность разделительных электролитических конденсаторов.

В связи с тем, что электролитические конденсаторы имеют полярность, то при работе на их обкладках должно поддерживаться постоянное напряжение. Это является их недостатком. В результате их можно применять в цепях с пульсирующим или постоянным током.

Кроме алюминиевых электролитических конденсаторов в современной электронике легко обнаружить и танталовые. У них нет жидкого электролита, он у них твёрдотельный. Также танталовые конденсаторы имеют достаточно низкое ESR, благодаря чему активно применяются в высокочастотной электронике. Из минусов можно отметить высокую стоимость и низкое номинальное напряжение, обычно не превышающее 75V. Более подробно о танталовых конденсаторах я рассказывал здесь.

Устройство алюминиевого электролитического конденсатора.

Чтобы узнать, как устроены алюминиевые электролитические конденсаторы, давайте распотрошим одного из них. На фото показан разобранный экземпляр ёмкостью 470 мкФ и на номинальное напряжение 400V.

Взял я его из промышленного частотника. Надо сказать, весьма неплохой конденсатор с низким ESR.

Конденсатор состоит из двух тонких алюминиевых пластин, к которым крепятся выводы. Между алюминиевыми пластинами помещается бумага. Она служит диэлектриком. Но это ещё не всё. В данном случае получается обычный бумажный конденсатор с малой ёмкостью.

Для того чтобы получить большую ёмкость и уменьшить размеры готового прибора, бумагу пропитывают электролитом. На фотках можно разглядеть желтоватый электролит на дне алюминиевого стакана.

Далее, пропитанную электролитом бумагу помещают между алюминиевыми обкладками. В результате электрохимических процессов алюминиевая фольга окисляется под действием электролита. На поверхности фольги образуется тонкий слой окисла – оксида алюминия (Al2O3). На вид можно легко определить сторону обкладки с тонким слоем окисла — она темнее.

Оксид алюминия является отличным диэлектриком и обладает свойством односторонней проводимости. Поэтому электролитические конденсаторы полярны и способны работать лишь в цепях с пульсирующим, либо постоянным током.

А что будет, если на электролитический конденсатор подать напряжение обратной полярности?

Если так произойдёт, то начнётся бурная электрохимическая реакция, которая сопровождается сильным нагревом. Электролит моментально вскипает и конденсатор «бабахает». Именно поэтому при установке такого конденсатора в схему нужно строго соблюдать полярность его включения.

Кроме оксида алюминия (Al2O3), благодаря которому удаётся изготавливать конденсаторы с большой электрической ёмкостью, применяются и другие уловки, чтобы увеличить ёмкость и уменьшить размеры готового изделия. Известно, что ёмкость зависит не только от толщины слоя диэлектрика, но и от площади обкладок. Чтобы её увеличить применяют метод травления, аналогичный тому, что используют в своей практике радиолюбители для изготовления печатных плат. На поверхности алюминиевой обкладки вытравливают канавки. Размеры этих канавок малы и их очень много. За счёт этого активная площадь обкладки увеличивается, а, следовательно, и ёмкость.

Если присмотреться, то на алюминиевой обкладке можно заметить еле заметные полоски, наподобие дорожек на грампластинке. Это и есть те самые канавки.

В неполярных электролитических конденсаторах окисляются обе алюминиевые обкладки. В результате он становиться неполярным.

Особенности применения электролитических конденсаторов.

Нетрудно заметить, что на верхней части цилиндрического корпуса у большинства радиальных электролитических конденсаторов нанесена защитная насечка — клапан.

Дело в том, что если на электролит воздействует переменное напряжение, то конденсатор сильно разогревается и жидкий электролит начинает испаряться, давить на стенки корпуса. Из-за этого он может «хлопнуть». Поэтому на корпусе и наноситься защитный клапан, чтобы под действием избыточного давления он открылся и предотвратил «взрыв» конденсатора, выпустив закипающий электролит наружу.


«Взорвавшийся» электролитический конденсатор

Отсюда исходит правило, которое необходимо учитывать при самостоятельном конструировании электроники и ремонте радиоаппаратуры. При диагностике неисправности, а также при первом включении конструируемого или ремонтируемого аппарата, необходимо держаться на расстоянии от электролитических конденсаторов. В случае если при сборке в схеме была допущена ошибка, приводящая к завышению предельного рабочего напряжения конденсатора, либо воздействию на него переменного тока, конденсатор нагреется и «хлопнет». При этом сработает защитный клапан, и электролит под давлением рванёт наружу. Нельзя допускать, чтобы электролит попадал на кожу и тем более в глаза!

Выход из строя электролитического конденсатора не редкость. По внешнему виду можно сразу определить его неисправность. Вот лишь несколько примеров. Все эти конденсаторы пострадали из-за превышения допустимого напряжения.

Автомобильный усилитель. Как видим, «хлопнула» целая грядка электролитов во входном фильтре. Видимо на усилитель подали 24V вместо положенных 12.

Далее — жертва «сетевой атаки». В электросети 220V резко подскочило напряжение из-за обледенения вводов. Как результат, полная неработоспособность блока питания ноутбука. Кондик просто испустил пар. Насечка на корпусе вскрылась.

Маленькое отступление.

Помнится, в студенческую пору была распространена известная забава. Брался электролитический конденсатор, к его выводам подпаивались проводки и в таком виде конденсатор кратковременно подключался к розетке электроосветительной сети 220 Вольт. Он заряжался, накапливая заряд. Далее, ради «прикола» выводами кондёра касались руки ни в чем не подозревающего человека. Тот, естественно, ничего не подозревает и его дёргает небольшой электрический удар. Так вот, делать это крайне опасно!

Как сейчас помню, когда перед началом практики старший мастер строго запретил данную забаву, аргументировав это тем, что был случай, когда парнишке сильно повредило кисть руки, когда тот решил «зарядить» электролитический конденсатор от розетки 220 В. Конденсатор, не выдержав поданного переменного напряжения, взорвался в его руке!

Электролитический конденсатор может выдержать несколько «экспериментальных» попыток заряда от электросети, но может и хлопнуть в любой момент. Всё зависит как от конструкции конденсатора, так и от приложенного напряжения. Данная информация приведена лишь с целью предупредить о крайней опасности таких экспериментов, которые могут закончиться печально.

При ремонте радиоаппаратуры не стоит забывать о том, что после выключения прибора электролитические конденсаторы некоторое время сохраняют электрический заряд. Перед проведением работ их необходимо разряжать. Особенно это стоит учитывать при ремонте всевозможных импульсных блоков питания и выпрямителей, электролитические конденсаторы в которых имеют значительную ёмкость и рабочее напряжение, достигающее 100 – 400 вольт.

Если нечаянно коснуться его выводов, то можно получить неприятный электрический удар. Иногда после таких случаев можно заметить лёгкий ожог кожного покрова в месте касания электродов. О том, как разрядить конденсатор перед проведением работ или измерений уже упоминалось в статье как проверить конденсатор.


Мощные электролитические конденсаторы ёмкостью 10000 мкФ. в блоке питания усилителя Marantz

При использовании электролитических конденсаторов стоит помнить, что рабочее напряжение на них должно соответствовать 80% от номинального рабочего напряжения. Это правило стоит учитывать, если вы хотите обеспечить долгую и стабильную работу конденсатора. Так, если в схеме на конденсатор будет действовать напряжение в 50 вольт, то его стоит выбирать на рабочее напряжение 63 вольта или более. Если установить конденсатор с меньшим рабочим напряжением, то он скоро выйдет из строя.

Как и у любой другой радиодетали, у электролитического конденсатора есть допустимый диапазон рабочей температуры. На его корпусе обычно указывается верхний порог, например +85 или +105.

Для разных моделей конденсаторов диапазон рабочей температуры может простираться от -60 до +85°C. Или же от -25 до +105°C. Более конкретно узнать допустимый диапазон температур для конкретного изделия можно из документации на него.

Поскольку в электролитических конденсаторах присутствует жидкий электролит, то он со временем высыхает. При этом теряется его ёмкость. Именно поэтому их не рекомендуется размещать рядом с сильно нагревающимися элементами, например, радиаторами охлаждения или же в плохо вентилируемом корпусе.

Стоит отметить тот факт, что электролиты — это ахиллесова пята любой электроники. По своему опыту скажу, что это одна из самых ненадёжных, некачественных и, при этом, дорогих деталей. Качество во многом зависит от производителя. Но это уже другой разговор.

Кроме электролитических конденсаторов в аппаратуре можно встретить и другой элемент, который обладает куда большей ёмкостью и меньшими габаритами, чем классический электролит. Это — ионистор.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Почему я могу поставить электролитический конденсатор на переменный ток?

«Может» и «должен» — это две вещи. Должны ли вы сделать это? Нет: это использование вне указанных рабочих параметров обычных электролитических конденсаторов. Вы, кажется, уже поняли это. Ты можешь сделать это? Да, как показывает видео. Чтобы понять, почему требуется некоторое понимание того, что находится внутри конденсатора.

Конденсатор представляет собой два проводника (обычно пластины), разделенные изолятором. Чем больше площадь поверхности и чем ближе они друг к другу, тем выше емкость. Электролитические конденсаторы имеют тонкую пленку, свернутую в банку. Эта пленка покрыта тонким оксидным слоем, и его толщина дает электролитическим конденсаторам высокую емкость по сравнению с их размером.

Этот оксидный слой создается химическим составом материалов в конденсаторе и полярностью напряжения, приложенного к каждой стороне пленки. Напряжение, приложенное в правильном направлении, создает и поддерживает оксидный слой. Если полярность обратная, оксидный слой растворяется.

Если оксидный слой растворяется, у вас больше не будет изолятора между двумя пластинами конденсатора. Вместо двух пластин, разделенных изолятором, у вас есть две пластины, разделенные проводником. Вместо устройства, которое блокирует постоянный ток, у вас есть устройство, которое проводит его. По сути, у вас есть проволока в банке.

Обычно, когда вы сталкиваетесь с этим режимом отказа, большой ток течет, быстро нагревая внутреннюю часть конденсатора. Расширяющаяся жидкость и газ разрушают предохранительный клапан или взрывается баллончик.

Почему тогда конденсатор в этом примере не взрывается?

Напряжение обратной полярности никогда не применяется в течение очень долгого времени и никогда без правильного напряжения полярности, приложенного вскоре после этого, чтобы восстановить любое нанесенное повреждение.

Оксидный слой не растворяется мгновенно при приложении обратного напряжения; это займет время. Время зависит от приложенного напряжения, размера конденсатора, химического состава и т. Д., Но половину цикла переменного тока частотой 50 Гц, вероятно, недостаточно для нанесения серьезного ущерба. Когда наступает вторая половина цикла, оксидный слой восстанавливается.

Любой ток короткого замыкания существенно ограничен последовательными резисторами.

С этими последовательными резисторами мощность, доступная для нагрева конденсатора, мала. Просто недостаточно мощности для катастрофического разрушения конденсатора, потому что большая часть доступной энергии идет в резисторы. Возможно, вы просто слегка нагреете конденсатор. Когда напряжение меняет направление, оксидный слой может преобразовываться.

Возможно, в какой-то степени вы все еще повредите конденсатор, но он достаточно работоспособен для демонстрации.

Как отличить электролитический конденсатор

Сегодня на рынке электронных компонентов существует много разных типов конденсаторов, и каждый тип обладает своими собственными преимуществам и недостатками. Некоторые способны работать при высоких напряжениях, другие отличаются значительной емкостью, у третьих мала собственная индуктивность, а какие-то характеризуются исключительно малым током утечки. Все эти факторы определяют области применения конденсаторов конкретных типов.

Рассмотрим, какие же бывают типы конденсаторов. Вообще их очень много, но здесь мы рассмотрим основные популярные типы конденсаторов, и разберемся, как этот тип определить.

Конденсаторы алюминиевые электролитические, например К50-35 или К50-29, состоят из двух тонких полосок алюминия, скрученных в рулон, между которыми в качестве диэлектрика помещается пропитанная электролитом бумага. Рулон помещается в герметичный алюминиевый цилиндр, на одном из торцов которого (радиальный тип корпуса) или на двух торцах которого (аксиальный тип корпуса) располагаются контактные выводы. Выводы могут быть под пайку либо под винт.

Ёмкость электролитических конденсаторов измеряется микрофарадами, и может быть от 0.1 мкф до 100 000 мкф. Значительная емкость электролитических конденсаторов, по сравнению с другими типами конденсаторов, и является их главным преимуществом. Максимальное рабочее напряжение электролитических конденсаторов может достигать 500 вольт. Максимально допустимое рабочее напряжение, как и емкость конденсатора, указываются на его корпусе.

Есть у этого типа конденсаторов и недостатки. Первый из которых — полярность. На корпусе конденсатора отрицательный вывод помечен знаком минус, именно этот вывод должен быть, при работе конденсатора в схеме под более низким потенциалом, чем другой, или конденсатор не сможет нормально накапливать заряд, и скорее всего взорвется, или будет в любом случае испорчен, если долго держать его под напряжением неверной полярности.

Именно по причине полярности, электролитические конденсаторы применимы лишь в цепях постоянного или пульсирующего тока, но никак не напрямую в цепях переменного тока, только выпрямленным напряжением можно заряжать электролитические конденсаторы.

Второй недостаток конденсаторов этого типа — высокий ток утечки. По этой причине не получится использовать электролитический конденсатор для длительного хранения заряда, но он вполне подойдет в качестве промежуточного элемента фильтра в активной схеме.

Третьим недостатком является то, что емкость конденсаторов этого типа снижается с ростом частоты (пульсирующего тока), но эта проблема решается установкой на платах параллельно электролитическому конденсатору еще и керамического конденсатора сравнительно небольшой емкости, обычно в 10000 меньшей, чем у стоящего рядом электролитического.

Теперь поговорим о танталовых конденсаторах. Примером могут служить К52-1 или smd А. В их основе пентаоксид тантала. Суть в том, что при окислении тантала образуется плотная не проводящая оксидная пленка, толщину которой можно технологически контролировать.

Твердотельный танталовый конденсатор состоит из четырех основных частей: анода, диэлектрика, электролита (твердого или жидкого) и катода. Технологическая цепочка при производстве довольно сложна. В начале создают анод из чистого прессованного танталового порошка, который спекают в глубоком вакууме при температуре от 1300 до 2000°C, чтобы получилась пористая структура.

Затем, путем электрохимического окисления, на аноде формируют диэлектрик в виде пленки пентаоксида тантала, толщину которой регулируют меняя напряжение в процессе электрохимического окисления, в результате толщина пленки получается всего от сотен до тысяч ангстрем, но пленка имеет такую структуру, что обеспечивает высокое электрическое сопротивление.

Следующий этап — формирование электролита, которым выступает полупроводник диоксид марганца. Солями марганца пропитывают танталовый пористый анод, затем его подвергают нагреву, чтобы диоксид марганца появился на поверхности; процесс повторяют несколько раз до получения полного покрытия. Полученную поверхность покрывают слоем графита, затем наносят серебро — получается катод. Структуру затем помещают в компаунд.

Танталовые конденсаторы похожи свойствами на алюминиевые электролитические, однако имеют особенности. Их рабочее напряжение ограничено 100 вольтами, емкость не превышает 1000 мкф, собственная индуктивность у них меньше, поэтому применяются танталовые конденсаторы и на высоких частотах, достигающих сотен килогерц.

Недостаток их заключается в крайней чувствительности к превышению максимально допустимого напряжения, по этой причине танталовые конденсаторы выходят из строя чаще всего из-за пробоя. Линия на корпусе танталового конденсатора обозначает положительный электрод — анод. Выводные или SMD танталовые конденсаторы можно встретить на современных печатных платах многих электронных устройств.

Керамические однослойные дисковые конденсаторы, например типов К10-7В, К10-19, КД-2, отличаются относительно большой емкостью (от 1 пф до 0,47 мкф) при малых размерах. Их рабочее напряжение лежит в диапазоне от 16 до 50 вольт. Их особенности: малые токи утечки, низкая индуктивность, дающая им возможность работать при высоких частотах, а также малые размеры и высокая температурная стабильность емкости. Такие конденсаторы успешно работают в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.

Тангенс угла потерь tgδ не превышает обычно 0,05, а максимальный ток утечки – не более 3 мкА. Керамические конденсаторы устойчивы в внешним факторам, таким как вибрация с частотой до 5000 Гц с ускорением до 40 g, многократные механические удары и линейные нагрузки.

Керамические дисковые конденсаторы широко применяются в сглаживающих фильтрах источников питания, при фильтрации помех, в цепях межкаскадной связи, и почти во всех радиоэлектронных устройствах.

Маркировка на корпусе конденсатора обозначает его номинал. Три цифры расшифровываются следующим образом. Если две первые цифры умножать на 10 в степени третьей цифры, то получится значение емкости данного конденсатора в пф. Так, конденсатор с маркировкой 101 имеет емкость 100 пф, а конденсатор с маркировкой 472 — 4,7 нф.

Керамические многослойные конденсаторы, например К10-17А или К10-17Б, в отличие от однослойных, имеют в своей структуре чередующиеся тонкие слои керамики и металла. Их емкость поэтому больше, чем у однослойных, и может легко достигать нескольких микрофарад. Максимальное напряжение также ограничено здесь 50 вольтами. Конденсаторы этого типа способны, так же как и однослойные, исправно работать в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.

Высоковольтные керамические конденсаторы способны работать при высоком напряжении от 50 до 15000 вольт. Их емкость лежит в диапазоне от 68 до 100 нф, и работать такие конденсаторы могут в цепях постоянного, переменного или пульсирующего тока.

Их можно встретить в сетевых фильтрах в качестве X/Y конденсаторов, а также в схемах вторичных источников питания, где они используются для устранения синфазных помех и поглощения шума если схема высокочастотная. Порой без применения этих конденсаторов, выход из строя устройства может угрожать жизни людей.

Особый тип высоковольтных керамических конденсаторов — конденсатор высоковольтный импульсный, применяемый для мощных импульсных режимов. Примером таких высоковольтных керамических конденсаторов являются отечественные К15У, КВИ и К15-4. Эти конденсаторы способны работать под напряжением до 30000 вольт, а высоковольтные импульсы могут следовать с высокой частотой, до 10000 импульсов в секунду. Керамика обеспечивает надежные диэлектрические свойства, а особая форма конденсатора и расположение обкладок препятствует пробою снаружи.

Такие конденсаторы весьма популярны в качестве контурных в мощной радиоаппаратуре и очень приветствуются, например, тесластроителями (для конструирования катушек Тесла на искровом промежутке или на лампах, — SGTC, VTTC).

Полиэстеровые (полиэтилентерефталат, лавсан) конденсаторы, например K73-17 или CL21, на основе металлизированной пленки широко применяются в импульсных блоках питания и электронных балластах. Их корпус из эпоксидного компаунда придает конденсаторам влагостойкости, теплостойкости и делает их устойчивыми к воздействию агрессивных сред и растворителей.

Полиэстеровые конденсаторы выпускаются емкостью от 1 нф до 15 мкф, и рассчитаны на напряжение от 50 до 1500 вольт. Их отличает высокая температурная стабильность при высокой емкости и небольших размерах. Цена полиэстеровых конденсаторов не высока, поэтому они весьма популярны во многих электронных устройствах, в частности в балластах энергосберегающих ламп.

Маркировка конденсатора содержит на конце букву, обозначающую допуск по отклонению емкости от номинальной, а также букву и цифру в начале маркировки, обозначающие допустимое максимальное напряжение, например 2А102J – конденсатор на максимальное напряжение 100 вольт, емкостью 1 нф, допустимое отклонение емкости +-5%. Таблицы для расшифровки маркировки можно легко найти в интернете.

Широкий диапазон емкостей и напряжений, дает возможность использования полиэстеровых конденсаторов в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

Полипропиленовые конденсаторы, например К78-2, в отличие от полиэстеровых, в качестве диэлектрика имеют полипропиленовую пленку. Конденсаторы этого типа выпускаются емкостью от 100 пф до 10 мкф, а напряжение может достигать 3000 вольт.

Преимущество этих конденсаторов заключается не только в высоком напряжении, но и в чрезвычайно низком тангенсе угла потерь, поскольку tgδ может не превышать 0,001. Такие конденсаторы широко используются, например, в индукционных нагревателях, и могут работать на частотах измеряемых десятками и даже сотнями килогерц.

Отдельного упоминания заслуживают пусковые полипропиленовые конденсаторы, такие например, как CBB-60. Эти конденсаторы используют для пуска асинхронных двигателей переменного тока. Они наматываются металлизированной полипропиленовой пленкой на пластиковый сердечник, затем рулон заливается компаундом.

Корпус конденсатора выполнен из материала не поддерживающего горение, то есть конденсатор полностью пожаробезопасный и подходит для работы в тяжелых условиях. Выводы могут быть как проводными, так и под клеммы и под болт. Очевидно, конденсаторы этого типа предназначены для работы на промышленной сетевой частоте.

Пусковые конденсаторы выпускаются на переменное напряжение от 300 до 600 вольт, а диапазон типичных емкостей — от 1 до 1000 мкф.

Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, т.к. имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача – как определить полярность конденсатора.

Как определить полярность электролитического конденсатора?

Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:

  • по маркировке, т.е. по нанесенным на его корпус надписям и рисункам;
  • по внешнему виду;
  • с помощью универсального измерительного прибора – мультиметра.

Важно правильно определить положительные и отрицательные контакты, чтобы после монтажа при подаче напряжения схема не вышла из строя.

По маркировке

Маркировка накопителей заряда, в том числе электролитических, зависит от страны, компании-производителя и стандартов, которые со временем меняются. Поэтому вопрос о том, как определить полярность на конденсаторе, не всегда имеет простой ответ.

Обозначение плюса конденсатора

На отечественных советских изделиях обозначался только положительный контакт – знаком “+”. Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом. Иногда в литературе плюсовой вывод электролитических конденсаторов называют анодом, поскольку они не только пассивно накапливают заряд, но и применяются для фильтрации переменного тока, т.е. обладают свойствами активного полупроводникового прибора. В ряде случаев знак “+” ставят и на печатной плате, вблизи от положительного вывода размещенного на ней накопителя.

На изделиях серии К50-16 маркировку полярности наносят на дно, выполненное из пластмассы. У других моделей серии К50, например К50-6, знак “плюс” нанесен краской на нижнюю часть алюминиевого корпуса, рядом с положительным выводом. Иногда по низу также маркируются изделия импортные, произведенные в странах бывшего социалистического лагеря. Современная отечественная продукция отвечает общемировым стандартам.

Маркировка конденсаторов типа SMD (Surface Mounted Device), предназначенных для поверхностного монтажа (SMT – Surface Mount Technology), отличается от обыкновенной. Плоские модели имеют черный или коричневый корпус в виде маленькой прямоугольной пластины, часть которой у положительного вывода закрашена серебристой полосой с нанесенным на нее знаком “плюс”.

Обозначение минуса

Принцип маркировки полярности импортных изделий отличается от традиционных стандартов отечественной промышленности и состоит в алгоритме: “чтобы узнать, где плюс, сначала нужно найти, где минус”. Местоположение отрицательного контакта показывают как специальные знаки, так и цвет окраски корпуса.

Например, на черном цилиндрическом корпусе на стороне отрицательного вывода, иногда называемого катодом, нанесена светло-серая полоса по всей высоте цилиндра. На полосе напечатана прерывистая линия, или вытянутые эллипсы, или знак “минус”, а также 1 или 2 угловые скобки, острым углом направленные на катод. Модельный ряд с другими номиналами отличается синим корпусом и бледно-голубой полосой на стороне отрицательного контакта.

Применяют для маркировки и другие цвета, следуя общему принципу: темный корпус и светлая полоса. Такая маркировка никогда полностью не стирается и поэтому всегда можно уверенно определить полярность “электролита”, как для краткости на радиотехническом жаргоне называют электролитические конденсаторы.

Корпус емкостей SMD, изготовленных в виде металлического алюминиевого цилиндра, остается неокрашенным и имеет естественный серебристый цвет, а сегмент круглого верхнего торца закрашивается интенсивным черным, красным или синим цветом и соответствует позиции отрицательного вывода. После монтажа элемента на поверхность печатной платы частично закрашенный торец корпуса, указывающий полярность, хорошо просматривается на схеме, поскольку по сравнению с плоскими элементами имеет большую высоту.

На поверхность платы наносится соответствующее маркировке обозначение полярности цилиндрического SMD-прибора: это окружность с заштрихованным белыми линиями сегментом, где располагается отрицательный контакт. Однако следует учесть, что некоторые фирмы-производители предпочитают белым цветом отмечать положительный контакт прибора.

По внешнему виду

Если маркировка стерлась или неясна, то определение полярности конденсатора иногда возможно путем анализа внешнего вида корпуса. У многих емкостей с расположением выводов на одной стороне и не подвергавшихся монтажу плюсовая ножка длиннее, чем отрицательная. Изделия марки ЭТО, ныне устаревшие, имеют вид 2 цилиндров, поставленных друг на друга: большего диаметра и небольшой высоты, и меньшего диаметра, но существенно более высокий. Контакты расположены по центру торцов цилиндров. Положительный вывод смонтирован в торце цилиндра большего диаметра.

У некоторых мощных электролитов катод выведен на корпус, который соединен пайкой с шасси электрической схемы. Соответственно, положительный вывод изолирован от корпуса и расположен на его верхней части.

Полярность широкого класса зарубежных, а теперь и отечественных электролитических конденсаторов, определяется по светлой полосе, ассоциированной с отрицательным полюсом прибора. Если же ни по маркировке, ни по внешнему виду полярность электролита определить нельзя, то и тогда задача “как узнать полярность конденсатора” решается путем применения универсального тестера – мультиметра.

С помощью мультиметра

Перед проведением экспериментов важно собрать схему так, чтобы испытательное напряжение источника постоянного тока (ИП) не превышало 70-75% от номинала, указанного на корпусе накопителя или в справочнике. Например, если электролит рассчитан на 16 В, то ИП должен выдавать не более 12 В. Если номинал электролита неизвестен, начинать эксперимент следует с малых значений в диапазоне 5-6 В, и затем постепенно повышать напряжение на выходе ИП.

Конденсатор должен быть полностью разряжен – для этого нужно соединить его ножки или выводы накоротко на несколько секунд металлической отверткой или пинцетом. Можно подключить к ним лампу накаливания от карманного фонарика, пока она не потухнет или резистор. Затем следует внимательно осмотреть изделие – на нем не должно быть повреждений и вздутий корпуса, особенно защитного клапана.

Потребуются следующие устройства и компоненты:

  • ИП – батарея, аккумулятор, блок питания компьютера или специализированное устройство с регулируемым выходным напряжением;
  • мультиметр;
  • резистор;
  • монтажные принадлежности: паяльник с припоем и канифолью, бокорезы, пинцет, отвертка;
  • маркер для нанесения знаков полярности на корпус проверяемого электролита.

Затем следует собрать электрическую схему:

  • параллельно резистору с помощью “крокодилов” (т.е. щупов с зажимами) присоединить мультиметр, настроенный на измерение постоянного тока;
  • плюсовую клемму ИП соединить с выводом резистора;
  • другой вывод резистора соединить с контактом емкости, а ее 2 контакт присоединить к минусовой клемме ИП.

Если полярность подключения электролита правильная, мультиметр ток не зафиксирует. Т.о., контакт, соединенный с резистором, будет плюсовым. В противном случае мультиметр покажет наличие тока. В этом случае с минусовой клеммой ИП был соединен плюсовой контакт электролита.

Другой способ проверки отличается тем, что мультиметр, параллельно подключенный к сопротивлению, переводится в режим измерения постоянного напряжения. В этом случае при правильном подключении емкости прибор покажет напряжение, величина которого затем будет стремиться к нулю. При неправильном подключении напряжение сначала будет падать, но потом зафиксируется на ненулевой величине.

Согласно 3 способу прибор, измеряющий постоянное напряжение, присоединяется параллельно не сопротивлению, а проверяемой емкости. При правильном подключении полюсов емкости напряжение на ней достигнет величины, выставленной на ИП. Если же минус ИП будет соединен с плюсом емкости, т.е. неправильно, напряжение на конденсаторе поднимется до значения, равного половине величины, выдаваемой ИП. Например, если на клеммах ИП 12 В, то на емкости будет 6 В.

После окончания проверок емкость следует разрядить так же, как и в начале эксперимента.

Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, т.к. имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача – как определить полярность конденсатора.

Как определить полярность электролитического конденсатора?

Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:

  • по маркировке, т.е. по нанесенным на его корпус надписям и рисункам;
  • по внешнему виду;
  • с помощью универсального измерительного прибора – мультиметра.

Важно правильно определить положительные и отрицательные контакты, чтобы после монтажа при подаче напряжения схема не вышла из строя.

По маркировке

Маркировка накопителей заряда, в том числе электролитических, зависит от страны, компании-производителя и стандартов, которые со временем меняются. Поэтому вопрос о том, как определить полярность на конденсаторе, не всегда имеет простой ответ.

Обозначение плюса конденсатора

На отечественных советских изделиях обозначался только положительный контакт – знаком “+”. Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом. Иногда в литературе плюсовой вывод электролитических конденсаторов называют анодом, поскольку они не только пассивно накапливают заряд, но и применяются для фильтрации переменного тока, т.е. обладают свойствами активного полупроводникового прибора. В ряде случаев знак “+” ставят и на печатной плате, вблизи от положительного вывода размещенного на ней накопителя.

На изделиях серии К50-16 маркировку полярности наносят на дно, выполненное из пластмассы. У других моделей серии К50, например К50-6, знак “плюс” нанесен краской на нижнюю часть алюминиевого корпуса, рядом с положительным выводом. Иногда по низу также маркируются изделия импортные, произведенные в странах бывшего социалистического лагеря. Современная отечественная продукция отвечает общемировым стандартам.

Маркировка конденсаторов типа SMD (Surface Mounted Device), предназначенных для поверхностного монтажа (SMT – Surface Mount Technology), отличается от обыкновенной. Плоские модели имеют черный или коричневый корпус в виде маленькой прямоугольной пластины, часть которой у положительного вывода закрашена серебристой полосой с нанесенным на нее знаком “плюс”.

Обозначение минуса

Принцип маркировки полярности импортных изделий отличается от традиционных стандартов отечественной промышленности и состоит в алгоритме: “чтобы узнать, где плюс, сначала нужно найти, где минус”. Местоположение отрицательного контакта показывают как специальные знаки, так и цвет окраски корпуса.

Например, на черном цилиндрическом корпусе на стороне отрицательного вывода, иногда называемого катодом, нанесена светло-серая полоса по всей высоте цилиндра. На полосе напечатана прерывистая линия, или вытянутые эллипсы, или знак “минус”, а также 1 или 2 угловые скобки, острым углом направленные на катод. Модельный ряд с другими номиналами отличается синим корпусом и бледно-голубой полосой на стороне отрицательного контакта.

Применяют для маркировки и другие цвета, следуя общему принципу: темный корпус и светлая полоса. Такая маркировка никогда полностью не стирается и поэтому всегда можно уверенно определить полярность “электролита”, как для краткости на радиотехническом жаргоне называют электролитические конденсаторы.

Корпус емкостей SMD, изготовленных в виде металлического алюминиевого цилиндра, остается неокрашенным и имеет естественный серебристый цвет, а сегмент круглого верхнего торца закрашивается интенсивным черным, красным или синим цветом и соответствует позиции отрицательного вывода. После монтажа элемента на поверхность печатной платы частично закрашенный торец корпуса, указывающий полярность, хорошо просматривается на схеме, поскольку по сравнению с плоскими элементами имеет большую высоту.

На поверхность платы наносится соответствующее маркировке обозначение полярности цилиндрического SMD-прибора: это окружность с заштрихованным белыми линиями сегментом, где располагается отрицательный контакт. Однако следует учесть, что некоторые фирмы-производители предпочитают белым цветом отмечать положительный контакт прибора.

По внешнему виду

Если маркировка стерлась или неясна, то определение полярности конденсатора иногда возможно путем анализа внешнего вида корпуса. У многих емкостей с расположением выводов на одной стороне и не подвергавшихся монтажу плюсовая ножка длиннее, чем отрицательная. Изделия марки ЭТО, ныне устаревшие, имеют вид 2 цилиндров, поставленных друг на друга: большего диаметра и небольшой высоты, и меньшего диаметра, но существенно более высокий. Контакты расположены по центру торцов цилиндров. Положительный вывод смонтирован в торце цилиндра большего диаметра.

У некоторых мощных электролитов катод выведен на корпус, который соединен пайкой с шасси электрической схемы. Соответственно, положительный вывод изолирован от корпуса и расположен на его верхней части.

Полярность широкого класса зарубежных, а теперь и отечественных электролитических конденсаторов, определяется по светлой полосе, ассоциированной с отрицательным полюсом прибора. Если же ни по маркировке, ни по внешнему виду полярность электролита определить нельзя, то и тогда задача “как узнать полярность конденсатора” решается путем применения универсального тестера – мультиметра.

С помощью мультиметра

Перед проведением экспериментов важно собрать схему так, чтобы испытательное напряжение источника постоянного тока (ИП) не превышало 70-75% от номинала, указанного на корпусе накопителя или в справочнике. Например, если электролит рассчитан на 16 В, то ИП должен выдавать не более 12 В. Если номинал электролита неизвестен, начинать эксперимент следует с малых значений в диапазоне 5-6 В, и затем постепенно повышать напряжение на выходе ИП.

Конденсатор должен быть полностью разряжен – для этого нужно соединить его ножки или выводы накоротко на несколько секунд металлической отверткой или пинцетом. Можно подключить к ним лампу накаливания от карманного фонарика, пока она не потухнет или резистор. Затем следует внимательно осмотреть изделие – на нем не должно быть повреждений и вздутий корпуса, особенно защитного клапана.

Потребуются следующие устройства и компоненты:

  • ИП – батарея, аккумулятор, блок питания компьютера или специализированное устройство с регулируемым выходным напряжением;
  • мультиметр;
  • резистор;
  • монтажные принадлежности: паяльник с припоем и канифолью, бокорезы, пинцет, отвертка;
  • маркер для нанесения знаков полярности на корпус проверяемого электролита.

Затем следует собрать электрическую схему:

  • параллельно резистору с помощью “крокодилов” (т.е. щупов с зажимами) присоединить мультиметр, настроенный на измерение постоянного тока;
  • плюсовую клемму ИП соединить с выводом резистора;
  • другой вывод резистора соединить с контактом емкости, а ее 2 контакт присоединить к минусовой клемме ИП.

Если полярность подключения электролита правильная, мультиметр ток не зафиксирует. Т.о., контакт, соединенный с резистором, будет плюсовым. В противном случае мультиметр покажет наличие тока. В этом случае с минусовой клеммой ИП был соединен плюсовой контакт электролита.

Другой способ проверки отличается тем, что мультиметр, параллельно подключенный к сопротивлению, переводится в режим измерения постоянного напряжения. В этом случае при правильном подключении емкости прибор покажет напряжение, величина которого затем будет стремиться к нулю. При неправильном подключении напряжение сначала будет падать, но потом зафиксируется на ненулевой величине.

Согласно 3 способу прибор, измеряющий постоянное напряжение, присоединяется параллельно не сопротивлению, а проверяемой емкости. При правильном подключении полюсов емкости напряжение на ней достигнет величины, выставленной на ИП. Если же минус ИП будет соединен с плюсом емкости, т.е. неправильно, напряжение на конденсаторе поднимется до значения, равного половине величины, выдаваемой ИП. Например, если на клеммах ИП 12 В, то на емкости будет 6 В.

После окончания проверок емкость следует разрядить так же, как и в начале эксперимента.

Полярный конденсатор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Полярный конденсатор

Cтраница 2

Если максимальное значение переменного напряжения, приложенного к полярному конденсатору, невелико, по сравнению с тем напряжением, при котором проводилась формовка оксидного слоя, то в течение некоторого времени конденсатор может работать без заметного ухудшения своих характеристик. Тем не менее применять полярные конденсаторы даже при малых значениях переменного напряжения для длительной работы не рекомендуется, если вместе с переменным напряжением к конденсатору не прикладывается одновременно поляризующее постоянное напряжение, превышающее по величине амплитуду переменного напряжения.  [16]

Сухие неполярные электролитические конденсаторы имеют две анодные фольги, заформованные в одном электролите при одинаковом напряжении. Технология изготовления таких конденсаторов ничем не отличается от изготовления полярных конденсаторов. Некоторое изменение в технологии имеет место при намотке секций, так как вместо катодной фольги закладывается вторая анодная пластина.  [17]

Емкости двух оксидных слоев в таком конденсаторе соединены последовательно, а потому его удельная емкость соответственно снижена; при равной емкости объем неполярного конденсатора будет в два раза больше, чем полярного. Следует отметить, что неполярный конденсатор обладает свойствами системы из двух встречно-последовательно включенных полярных конденсаторов, но при одном и том же размере анодов объем его будет в два раза меньше, чем в этой системе, так как в нем отсутствуют две лишних волокнистых прокладки.  [18]

Для предельных рабочих напряжений эти конденсаторы имеют средние габариты и массы десятки — сотни грамм. Конденсатор К50 — 6 имеет форму цилиндра с двумя односторонними выводами ( для полярных конденсаторов положительный вывод укорочен), а К52 — 2 — специфичную форму ЭТО.  [19]

Таким образом, во внешнюю цепь может уходить только половина всего того заряда, который был связан на границах оксидного слоя, когда напряжение на конденсаторе имело максимальное значение. Это обстоятельство приводит к тому, что емкость неполярного электролитического конденсатора в два раза меньше, чем емкость полярного конденсатора, имеющего такую же поверхность анода, какую имеет каждая обкладка неполярного конденсатора.  [21]

Таким образом, во внешнюю цепь может уходить только половина всего того заряда, который был связан на границах оксидного слоя, когда напряжение на конденсаторе имело максимальное значение. Это обстоятельство приводит: к тому, что емкость неполярного электролитического конденсатора в два раза меньше, чем емкость полярного конденсатора, имеющего такую же поверхность анода, какую имеет каждая обкладка неполярного конденсатора.  [23]

Конденсаторы К50 — 15 выпускают полярными и неполярными. Последние допускают периодическое, непродолжительное включение их в цепь переменного тока. Полярные конденсаторы изготовляют с номинальными напряжениями от 6 3 до 250 В и емкостями от 2 2 до 680 мкФ, неполярные — от 25 до 100 В и от 4 7 до 100 мкФ соответственно. Диапазон рабочих температур этих конденсаторов от — — 60 до 85 С, срок службы 10000 ч, хранения — 12 лет.  [24]

Основные недостатки электролитических конденсаторов состоят в том, что они являются полярными и имеют низкое сопротивление утечки. Полярность выводов обычно указывается на корпусе конденсатора. Так как полярные конденсаторы нормально работают только при одной полярности напряжения, то их применение ограничено цепями постоянного тока с ограниченным значением пульсаций напряжения. Специальные типы электролитических конденсаторов иногда используются в цепях переменного тока, например, в качестве пусковых конденсаторов электродвигателей. Емкости конденсаторов с сухим электролитом лежат в пределах от единиц до тысяч микрофарад, а рабочие напряжения достигают 500 В.  [25]

Если полярный конденсатор включить в сеть переменного напряжения, то через его диэлектрик пойдет переменный ток, нагревая конденсатор, и он может выйти из строя. Например, полярный конденсатор с напряжением 250 В может работать в сети переменного напряжения 50 В при частоте 50 Гц. Внешними признаками выхода из строя бумажных и электролитических конденсаторов являются вздутие корпуса, отрыв торцевых изолирующих частей у выводов, отрыв выводов.  [26]

Одной из обкладок электролитического конденсатора является вентильный металл, на котором создан оксидный слой. Только для системы вентильный металл — оксидный слой — электролит считалось возможным получить высокую электрическую прочность; нри анодном включении вентильного металла можно было обеспечивать Ера5 до 400 — 500 кв / мм, что значительно превышает кратковременные значения Епр для большинства других типов диэлектриков. Вместе с тем, при изменении полярности напряжения электрическая прочность резко падала и при катодном включении обычный электролитический конденсатор пропускал большой ток. Таким образом, приходилось считать, что для оксидного слоя характерна униполярная проводимость и что электролитический конденсатор является полярным конденсатором.  [27]

Основная особенность устройств конденсаторной защиты, выполненных указанными способами, а также описанных выше выключателей характеризуется использованием тиристоров в качестве ключевого управляющего элемента. Это означает, что конденсатор не только является источником противотока, необходимого для запирания тиристоров преобразователя, но также выполняет функции элемента, осуществляющего ограничение и отключение аварийного тока и запирание тиристорного ключа. Практически вся электромагнитная энергия контура при этом переходит в энергию заряда конденсатора. Следствием этого является ряд недостатков, резко выраженных при защите преобразователей большой мощности. Во-первых, необходимы неполярные конденсаторы большой емкости, которая при напряжении заряда 1000 В может достигать 104 мкФ и более. Применение же полярных конденсаторов по специальной схеме приводит к существенному в 3 — 4 раза) дополнительному увеличению емкости. По сравнению с емкостью конденсаторов, необходимых лишь для снижения тока в цепи тиристоров преобразователя до нуля, емкость увеличивается по меньшей мере в 3 — 5 раз. Кроме того, из-за большой емкости коммутирующего конденсатора задерживается достижение максимума разрядным током конденсатора, что вызывает задержку начала ограничения аварийного тока до 2 — 3 мс. Таким образом, значительно снижается эффективность этого метода защиты.  [28]

Страницы:      1    2

Электролитические конденсаторы — что это такое, где применяются

Электролитические конденсаторы — что это такое, где применяются

Существует довольно большое разнообразие конденсаторов, и, электролитические конденсаторы среди них обладают гораздо большей емкостью. Первый электролитический конденсатор был изобретён больше века назад.

Сегодня алюминиевые электролитические конденсаторы применяются практически повсеместно: в аудиоустройствах, кондиционерах и другой, бытовой технике.

Что такое электролитический конденсатор? Чем он отличается от обычного конденсатора, из чего состоит и где применяется. Вы сможете получить данную информацию на сайте elektriksam.ru.

Что такое электролитический конденсатор?

Электролитический конденсатор — это такой конденсатор, внутри которого имеется электролит, покрывающий катод. В свою очередь, электролит выступает в качестве диэлектрика, который служит разделительным слоем между катодом и анодом.

Основной параметр всех конденсаторов, это емкость. У электролитических конденсаторов она гораздо больше, благодаря тонкому слою электролита. Емкость электролитических конденсаторов на порядок выше, чем у пленочных, керамических и, любых других конденсаторов.

Поэтому данный вид конденсаторов используется для хранения большого количества энергии. Где это нужно? В первую очередь для фильтрации различных шумов в источниках питания. Кроме этого, электролитические конденсаторы широко применяются в звуковоспроизводящей технике. Здесь они используются для разделения пульсирующего тока.

Из чего состоит алюминиевый электролитический конденсатор

Внутри алюминиевого электролитического конденсатора находятся пластины из алюминия. Между каждой из них размещён диэлектрик в виде специальной бумаги. Если бумага не будет пропитана электролитом, то перед нами окажется обычный бумажный конденсатор малой емкости.

Именно электролит, которым пропитывается бумага для диэлектрика, делает электролитические конденсаторы большой емкости. Под воздействием электролита, алюминиевые пластины окисляются, а на их внутренней поверхности образуется оксид алюминия, который и является прекрасным диэлектриком.

Выше было описано неточное использование электролита в конденсаторах, но, тем не менее, и такое понятие имеет место быть.

Важное замечание! При подключении электролитических конденсаторов очень важно соблюдать полярность. То есть, плюс и минус. Если перепутать полярность электролитического конденсатора, то произойдёт необратимая реакция: электролит (диэлектрик) высохнет, конденсатор быстро нагреется, и его разорвёт вследствие замыкания внутренних пластин из алюминия.

Наверное, многие из вас видели с торцевой стороны электролитических конденсаторов крестообразную насечку. Это так называемый «клапан», который предотвращает взрыв электролитического конденсатора.

Так, например, если электролитический конденсатор будет подключён к переменному напряжению, то электролит внутри него вскипит, а излишнее давление в результате этого разорвёт не весь конденсатор, а лишь специальный клапан с торцевой стороны.

Где применяются электролитические конденсаторы?

Как было сказано выше, электролитические конденсаторы применяются повсеместно. Их можно встретить практически в любой бытовой технике. Присутствует данный вид конденсаторов и в оргтехнике, принтерах, компьютерах, ноутбуках и, т. д.

Благодаря большой емкости, используются электролитические конденсаторы и в сварочных инверторах. В них они обеспечивают большие токи. Отдельно стоит упомянуть применение данных конденсаторах в рентгеновских установках, а также, в звукозаписывающей технике.

Конденсатор. Принцип работы, основные характеристики.

Конденсатор — распространенный двухполюсный электронный компонент, главным свойством которого является способность накапливать электрический заряд и «отпускать» его обратно. Процесс накопления заряда называется зарядкой, а процесс его потери – разрядкой.

Выпускаются конденсаторы самых разных типов и конструкций. Наиболее распространены в электронике и любительской радиотехнике следующие виды:

  • Керамические конденсаторы
  • Танталовые конденсаторы
  • Электролитические конденсаторы
  • Конденсаторы переменной емкости

При включении в цепь электролитических конденсаторов необходимо соблюдать полярность. Отрицательный контакт, обычно, короче положительного и дополнительно может обозначаться соответствующими пометками на корпусе. Для керамических конденсаторов полярность подключения не имеет значения.

В простейшем виде конденсатор состоит их двух металлических пластин, называемых обкладками, которые разделены слоем диэлектрика.

При включении конденсатора в цепь с источником тока, под воздействием электрического поля на одной обкладке накапливается положительный заряд, а на другой – отрицательный. Это будет происходить до тех пор, пока на обкладках не накопится максимально возможное количество заряда. Оно определяется важной характеристикой конденсатора — емкостью. Емкость конденсатора определяется количеством заряда, которое он может накопить при заданном напряжении:

Формула емкости.

C — емкость конденсатора, q — заряд, U — напряжение.

Емкость зависит от таких физических характеристик, как, например, площадь обкладок, расстояние между ними и диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Единицей измерения емкости конденсаторов в международной системе единиц (СИ) является Фарад (Ф).

Чем больше ёмкость, тем больший заряд может удерживать конденсатор при заданном напряжении, и тем меньше скорость его зарядки и разрядки.

Основные параметры конденсаторов:

  • Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками. Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.
  • Конденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением ёмкости к объёму (или массе) диэлектрика. Максимальное значение удельной ёмкости достигается при минимальной толщине диэлектрика, однако при этом уменьшается его напряжение пробоя.
  • Плотность энергии электролитического конденсатора зависит от конструктивного исполнения. Максимальная плотность достигается у больших конденсаторов, где масса корпуса невелика по сравнению с массой обкладок и электролита.
  • Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение — значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах. Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры допустимое напряжение снижается, что связано с увеличением тепловой скорости движения носителей заряда и, соответственно, снижению требований для образования электрического пробоя.
  • Полярность. Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса.

Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика определяет основные электрические параметры конденсаторов: сопротивление изоляции, стабильность ёмкости, величину потерь и др.

По виду диэлектрика различают:

  • Конденсаторы вакуумные (между обкладками находится вакуум).
  • Конденсаторы с газообразным диэлектриком.
  • Конденсаторы с жидким диэлектриком.
  • Конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком: стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок.
  • Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком: бумажные, металлобумажные, плёночные, комбинированные — бумажноплёночные, тонкослойные из органических синтетических плёнок.
  • Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов, прежде всего, большой удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спечённого порошка. Время наработки на отказ типичного электролитического конденсатора 3000-5000 часов при максимально допустимой температуре, качественные конденсаторы имеют время наработки на отказ не менее 8000 часов при температуре 105°С. Рабочая температура — основной фактор, влияющий на продолжительность срока службы конденсатора. Если нагрев конденсатора незначителен из-за потерь в диэлектрике, обкладках и выводах, (например, при использовании его во времязадающих цепях при небольших токах или в качестве разделительных), можно принять, что интенсивность отказов снижается вдвое при снижении рабочей температуры на каждые 10 °C вплоть до +25 °C. Твердотельные конденсаторы — вместо традиционного жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер или полимеризованный органический полупроводник. Время наработки на отказ ~50000 часов при температуре 85°С. ЭПС меньше чем у жидко-электролитических и слабо зависит от температуры. Не взрываются.

Последовательное соединение конденсаторов.

При последовательном соединении конденсаторов уменьшается общая емкость и увеличивается общее напряжение конденсаторов. Общая емкость при последовательном соединении конденсаторов будет вычисляться по формуле:

Общее напряжение будет равняться сумме напряжений всех конденсаторов.

Например: мы имеем три конденсатора по 30 мкФ x 100 В каждый. При их последовательном соединении общий конденсатор будет иметь следующие данные: 10 мкФ x 300 В.

Параллельное соединение конденсаторов.

При параллельном соединении общая емкость конденсаторов складывается, а допустимое напряжение всего набора будет равно напряжению конденсатора, имеющего самое низкое значение допустимого напряжения из всего набора.

Например: мы имеем три конденсатора 30 мкФ x 100 В, соединённые параллельно. Параметры всего набора конденсаторов в этом случае будут следующие: 90 мкФ x 100 В.

Соединение более двух конденсаторов последовательно редко встречается в реальных схемах. Хотя для увеличения общего напряжения такой набор может встретиться в высоковольтных источниках питания. А вот в низковольтных источниках довольно часто встречается параллельное соединение нескольких конденсаторов для сглаживания пульсаций после выпрямления при больших токах потребления.

Обратите внимание, формулы вычисления емкости последовательного и параллельного соединения конденсаторов в точности обратны формулам вычисления сопротивления при последовательном и параллельном соединении резисторов.

Понравилась статья? Не забудь поделиться с друзьями в соц. сетях. А также подписаться на наш канал на YouTube, вступить в группу Вконтакте, в группу на Facebook.

До встречи в следующем уроке. Спасибо за внимание!

Технологии начинаются с простого!

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями:

SMD Обозначение полярности светодиодов, конденсаторов, диодов, катушек индуктивности, ИС

Многие устройства поверхностного монтажа (SMD) представляют собой поляризованные компоненты, такие как светоизлучающие диоды (СИД), диоды, танталовые конденсаторы, ИС и т. д. Идентификация полярности эти электролитические компоненты SMD могут избежать изменения полярности SMD во время Сборка печатной платы. Эта статья поможет вам быстро и легко определяет полярность SMD-светодиодов, конденсаторов, диодов, катушек индуктивности, микросхем (включая BGA).

Часть 1.Что такое полярность SMD?

Полярность означает направление SMD компонентов при пайке на печатных платах. Полярность SMD имеет два значения, как показано ниже:

1.  Для светодиодов, диодов, танталовых конденсаторов и т. д. полярность означает активный/отрицательный электрод компонента находится в том же направлении, что и метка активного/отрицательного электрода на печатной плате.

2.  Для интегральных схем (включая BGA) и многовыводных катушек индуктивности полярность означает Первый штифт/шарик компонента находится в том же направлении, что и метка первого штифта на печатной плате.

Если полярность SMD на печатной плате изменена на противоположную, вся печатная плата выйдет из строя. Вот почему и инженеры, и производители печатных плат должны знать об идентификации полярности SMD.

Часть 2. Какие компоненты SMD являются поляризованными?

Только поляризованные SMD требуют идентификации полярности. Ниже представлены поляризованные и неполяризованные компоненты SMD.

Компоненты поверхностного монтажа

Неполяризованный

Поляризованный

Резисторы

/

Все резисторы

Конденсаторы

Керамические конденсаторы

Конденсаторы электролитические, танталовые конденсаторы

Катушки индуктивности

Чип-индукторы

Многоконтактные катушки индуктивности

Диоды

/

Все диоды, включая светодиоды

ИС

/

Все ИС, включая BGA

Как видите, все Резисторы являются неполяризованными компонентами , а все диоды, светодиоды, микросхемы поляризованы.

Часть 3. Идентификация полярности конденсаторов SMD

Существует 3 типа конденсаторов SMD.

Керамические конденсаторы являются неполяризованными компонентами.

Танталовые конденсаторы и алюминиевые электролитические конденсаторы имеют полярность. Их положительный электрод должен быть расположен в том же направлении, что и положительный электрод площадки для печатной платы.

Идентификация полярности танталового конденсатора SMD

Танталовые конденсаторы

SMD представляют собой поляризованные компоненты.Для танталовых конденсаторов полярность маркируется:

  • 1. Положительные электроды печатной платы и танталового конденсатора отмечены цветной полосой.
  • 2. Положительные электроды печатной платы и танталового конденсатора отмечены символом «+».
  • 3. Положительный электрод контактной площадки печатной платы помечен скосом.

Идентификация полярности алюминиевого электролитического конденсатора

Для алюминиевых электролитических конденсаторов полярность маркируется:

  • 1.Отрицательный электрод алюминиевого электролитического конденсатора маркируется цветной полосой или блоком. Следовательно, противоположная сторона является положительным электродом.
  • 2. Положительный электрод контактной площадки печатной платы помечен цветной полосой.
  • 3. Положительный электрод контактной площадки печатной платы помечен символом «+».

Часть 4. Идентификация полярности светодиодов SMD

Положительный/отрицательный электрод светодиодов должен быть в том же направлении, что и положительный/отрицательный электрод печатной платы.Полярность светодиода SMD маркируется:

  • 1. Отрицательный электрод светодиода отмечен блоками зеленого цвета.
  • 2. Отрицательный электрод площадки для печатных плат отмечен цветной полосой.
  • 3. Отрицательный электрод контактной площадки печатной платы помечен острым углом методом шелкографии.
  • 4. Отрицательный электрод контактной площадки печатной платы отмечен рамкой для трафаретной печати 匚.

Часть 5. Идентификация полярности SMD-диодов

Полярность диода SMD маркируется:

  • 1.Отрицательный электрод диода отмечен цветной полосой.
  • 2. Отрицательный электрод диода отмечен канавкой.
  • 3. Отрицательный электрод диода отмечен цветной полосой на стекле.
  • 4. Отрицательный электрод площадки для печатной платы помечен вертикальной чертой.
  • 5. Отрицательный электрод контактной площадки печатной платы помечен острым углом, нанесенным трафаретной печатью.
  • 6. Отрицательный электрод площадки для печатной платы помечен рамкой для трафаретной печати 匚.

Часть 6. Идентификация полярности катушки индуктивности SMD

Существует 2 типа катушек индуктивности SMD.

Катушки индуктивности

являются неполяризованными компонентами.

Многоконтактные катушки индуктивности являются поляризованными компонентами. Первый контакт многоконтактного индуктора должен быть в том же направлении, что и первый контакт контактной площадки печатной платы. Полярность многовыводного индуктора обозначена:

  • 1. Первый вывод многовыводного индуктора отмечен круглой точкой.
  • 2. Первый вывод многовыводного индуктора отмечен цифрой 1.
  • 3. Первый контакт контактной площадки печатной платы помечен круглой точкой.
  • 4. Первый контакт печатной платы отмечен круглой схемой.
  • 5. Первый контакт контактной площадки печатной платы помечен символом *.

Часть 7. Идентификация полярности SMD IC

Все ИС (включая BGA) поляризованы. Ниже мы перечислим методы идентификации полярности для корпусов ИС BGA, SOIC, SOP/QFP, QFN.

Идентификация полярности BGA

BGA — это упаковка микросхемы, в которой вместо контактов используются шарики припоя. Полярность BGA означает, что первый шарик BGA находится в том же направлении, что и контактная площадка печатной платы первого шарика. Полярность BGA отмечена:

  • 1. Первый шар BGA отмечен круглой точкой.
  • 2. Первый шарик BGA отмечен круглым кружком.
  • 3. Первый шар BGA отмечен цифрой 1.
  • 4. Первый шарик печатной платы помечен круглой точкой.
  • 5. Первый шарик печатной платы отмечен круглым кружком.
  • 6. Первый шарик платы обозначен буквой А.
  • 7. Первый шарик печатной платы отмечен цифрой 1.
  • 8. Первый шар печатной платы помечен скосом.

Идентификация полярности SOIC

Полярность SOIC обозначена:

  • 1. Первый вывод SOIC отмечен цветной полосой/круглой точкой/кругом/окружностью/канавкой/скосом/наклоном.
  • 2. Первый контакт печатной платы помечен символом «*»/круглым кружком.

Идентификация полярности SOP/QFP

Полярность SOP/QFP обозначена:

  • 1. Первый контакт SOP/QFP помечен ямкой.
  • 2. Первый штифт SOP/QFP отмечен точкой, которая отличается от других точек по размеру/форме.
  • 3. Первый контакт печатной платы отмечен круглой точкой/круглым кружком/цветной полосой.

Идентификация полярности QFN

Полярность QFN обозначена:

  • 1.Первый вывод QFN отмечен круглой точкой/символом «+»/символом
  • 2. Первый контакт печатной платы помечен символом «*»/круглым кружком.

Теперь вы знаете, как различать поляризованные компоненты и определять полярность компонентов SMD. Если вам нужны компоненты SMD и услуги по сборке печатных плат, ниже вы найдете то, что вам нужно.

Универсальное решение для поиска компонентов SMD и сборки печатных плат

PCBONLINE, универсальный производитель передовых печатных плат, основанный в 1999 году, обеспечивает поиск электронных компонентов, производство печатных плат, сборку печатных плат, полные испытания печатных плат и дополнительные услуги, такие как защитное покрытие, программирование ИС, сборка конечного продукта.

Вот преимущества поиска компонентов SMD и сборки печатных плат для PCBONLINE:

  • Сборка печатной платы в соответствии со стандартами IPC-A-610 Class 2/3, ISO, IATF, RoHS, REACH, UL.
  • PCBONLINE участвует в совместных закупках компонентов с крупными EMS и имеет преимущество на переговорах.
  • Поиск электронных компонентов по лучшей цене, без восстановленных электронных компонентов.
  • Индивидуальная инженерная поддержка проектов по производству печатных плат с бесплатными DFM, DFT, DFX.
  • Поиск компонентов, производство печатных плат, сборка печатных плат, все производственные процессы EMS отслеживаются.
  • Бесплатные полные образцы печатных плат и функциональное тестирование крупногабаритных заказов на сборку печатных плат.

Пожалуйста, отправьте свой Gerber и спецификацию в PCBONLINE по электронной почте на адрес [email protected], чтобы получить расценки на электронные компоненты и сборку печатных плат.

Заключение

В этой статье дается подробное описание полярности SMD и методов идентификации полярности конденсаторов, катушек индуктивности, светодиодов, диодов и интегральных схем.Если у вас все еще есть проблемы с полярностью SMD, оставьте свой вопрос через окно онлайн-чата справа на веб-странице PCBONLINE. Если вам нужны компоненты SMD или сборка печатных плат, не пропустите PCBONLINE, фабрику-производитель с 22-летней историей.


Керамический конденсатор имеет полярность? – СидмартинБио

Имеет ли керамический конденсатор полярность?

Не все конденсаторы поляризованы, но если они есть, очень важно не перепутать их полярность. Керамические конденсаторы — маленькие (1 мкФ и меньше), обычно желтые — неполяризованные.

Как определить положительный или отрицательный керамический конденсатор?

Отрицательный штифт крышки обычно обозначается маркировкой «-» и/или цветной полосой вдоль банки. У них также может быть более длинная положительная ветвь. Ниже представлены электролитические конденсаторы емкостью 10 мкФ (слева) и 1 мФ, каждый из которых имеет символ тире, обозначающий отрицательную ветвь, а также более длинную положительную ветвь.

Являются ли керамические конденсаторы неполярными?

Неполяризованный («неполярный») конденсатор — это тип конденсатора, который не имеет неявной полярности — его можно подключать к цепи любым способом.Керамические, слюдяные и некоторые электролитические конденсаторы неполяризованы.

Какие типы конденсаторов имеют полярность?

Они подразделяются на 3 типа: постоянные конденсаторы, поляризованные конденсаторы и переменные конденсаторы. Там, где фиксированный конденсатор имеет фиксированное значение емкости, поляризованный конденсатор имеет две полярности («+ve» и «-ve»), а у переменного конденсатора значение емкости может быть изменено в зависимости от применения.

Какая сторона конденсатора положительная?

Электролитические конденсаторы имеют положительную и отрицательную сторону.Чтобы определить, какая сторона какая, найдите большую полосу или знак минус (или и то, и другое) на одной стороне конденсатора. Вывод, ближайший к этой полосе или знаку минус, является отрицательным выводом, а другой вывод (без маркировки) является положительным выводом.

Какие конденсаторы имеют полярность?

Физический размер конденсатора

Более тонкий диэлектрический слой обеспечивает гораздо большую емкость (20 000 мкФ) и значительно сниженное рабочее напряжение (35 вольт непрерывное, 45 вольт прерывистое). Электролитические и танталовые конденсаторы поляризованы (чувствительны к полярности) и всегда имеют соответствующую маркировку.

Почему керамический конденсатор не имеет полярности?

Керамический конденсатор не имеет полярности, что означает отсутствие полярности. Таким образом, мы можем подключить его в любом направлении на печатной плате. По этой причине они, как правило, намного безопаснее электролитических конденсаторов. Многие типы конденсаторов, такие как танталовые шарики, не имеют полярности.

Какие конденсаторы имеют полярность?

Электролитические конденсаторы переменного тока

или биполярные имеют два анода, подключенных в обратной полярности.Электролитические конденсаторы постоянного тока поляризованы в процессе производства и поэтому могут работать только с постоянным напряжением.

Как проверить керамический конденсатор?

Чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, установите мультиметр на показания в диапазоне высоких сопротивлений, где-то выше 10 кОм и 1 м Ом. Прикоснитесь измерительными проводами к соответствующим выводам на конденсаторе, красный к положительному, а черный к отрицательному. Индикатор должен начинаться с нуля, а затем медленно двигаться к бесконечности.

Какой конденсатор имеет полярность?

Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы поляризованы благодаря своей асимметричной конструкции.Они работают с напряжением выше, чем напряжение других конденсаторов. Полярность различается как «+», что означает анод, и «-», что означает катод. Если приложенное напряжение превышает 1 или 1,5 В, конденсатор выходит из строя.

Можно ли поставить конденсатор задом наперёд?

В случае обратного включения конденсатор вообще не будет работать, а если приложенное напряжение выше значения номинала конденсатора, начнет протекать больший ток утечки и нагревать конденсатор, что приведет к повреждению диэлектрической пленки ( алюминиевый слой очень тонкий и легко ломается) по сравнению с …

Что означает трехзначный код конденсатора 221?

Трехзначный код конденсатора 221 означает емкость 220 пФ, прописью: емкость двести двадцать пикофарад.Это простой онлайн-калькулятор для маркировки резисторов с цветовой полосой, маркировки цветовой полосы катушки индуктивности, трехзначной маркировки керамического или танталового конденсатора и трехзначной, 4-значной, 10%, 5%, 2% и EIA-96 (E96) резистора SMD. Маркировка кода допуска 1%.

Можно ли подключать поляризованный конденсатор без соблюдения полярности?

Если рассматриваемые конденсаторы поляризованы, то классифицируемые клеммы обозначаются как «анод» и «катод». Они должны быть подключены в зависимости от полярности источника питания. Если рассматриваемые конденсаторы неполярные.Эти конденсаторы можно подключать без учета полярности.

Почему важна полярность керамического конденсатора?

Если вам вообще нужно беспокоиться о полярности, когда речь идет о конденсаторах, она обычно указывается на конденсаторе, потому что конденсаторы могут быть очень опасными. Керамические конденсаторы, например, хорошо разжигают небольшие пожары, когда они выходят из строя; вместо того, чтобы взрываться или выдыхаться, как электролит…

Как образуется неполяризованный электролитический конденсатор?

Общеизвестно, что эффективно неполяризованный конденсатор может быть образован последовательным подключением двух электролитических конденсаторов с противоположной полярностью.

Есть ли у майларовых конденсаторов полярность? – Firstlawcomic.com

У майларовых конденсаторов есть полярность?

Керамические, майларовые, пленочные и воздушные конденсаторы не имеют маркировки полярности, поскольку эти типы неполяризованы (они не чувствительны к полярности). Некоторые другие представляют собой особый тип электролитического конденсатора, называемый танталом, потому что это тип металла, используемый для изготовления пластин.

Какова функция майларового конденсатора?

Конденсатор майлара

является важным компонентом электронных продуктов.Они действуют как фильтры, генераторы, развязка по питанию, обход и связь пульсирующих сигналов в цепи. Простейшая структура майларового конденсатора может состоять из слоя изолирующей среды, зажатого между двумя металлическими пластинами.

Важна ли полярность для конденсатора?

Электролитические конденсаторы Не все конденсаторы поляризованы, но если это так, очень важно не перепутать их полярность. Ниже представлены электролитические конденсаторы емкостью 10 мкФ (слева) и 1 мФ, каждый из которых имеет символ тире, обозначающий отрицательную ветвь, а также более длинную положительную ветвь.

Какова функция поляризованного конденсатора?

Поляризованные конденсаторы обычно большие и электролитические и предназначены для цепей постоянного тока (DC). Как правило, они имеют большую емкость. Недостатки поляризованных конденсаторов заключаются в том, что они имеют низкое напряжение пробоя, более короткий срок службы и большую утечку тока.

Радиальные конденсаторы поляризованы?

Радиальные колпачки имеют анод и катод, выходящие с одной стороны конденсатора. В 99% случаев они отмечены контрастной полосой на катоде или отрицательной стороне конденсатора.Маркировка радиально-поляризованных электролитических конденсаторов PTH. Основание для электролитических конденсаторов радиального типа PTH.

Какой конденсатор имеет полярность?

Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы поляризованы благодаря своей асимметричной конструкции. Они работают с напряжением выше, чем напряжение других конденсаторов. Полярность различается как «+», что означает анод, и «-», что означает катод. Если приложенное напряжение превышает 1 или 1,5 В, конденсатор выходит из строя.

Полиэфирные конденсаторы имеют полярность?

Существует несколько различных способов маркировки компонентов для обозначения полярности.Для определения полярности в КОНДЕНСАТОРАХ: Электролитические конденсаторы часто маркируются полосой. Кроме того, существуют и другие неполяризованные конденсаторы, такие как керамические, полиэфирные, пленочные, полистирольные и бумажные.

Что такое майларовый пленочный конденсатор?

Конденсаторы майлара

, также известные как полиэфирные конденсаторы (ПЭТ), представляют собой особый тип конденсаторов с некоторыми уникальными характеристиками по сравнению с керамическими и электролитическими конденсаторами. Они могут выдерживать высокое напряжение в относительно небольшом корпусе и обеспечивают высокую устойчивость к влаге.

Какие типы конденсаторов имеют полярность?

Они подразделяются на 3 типа: постоянные конденсаторы, поляризованные конденсаторы и переменные конденсаторы. Там, где фиксированный конденсатор имеет фиксированное значение емкости, поляризованный конденсатор имеет две полярности («+ve» и «-ve»), а у переменного конденсатора значение емкости может быть изменено в зависимости от применения.

Какая полярность у конденсатора?

Обозначение полярности конденсатора Конденсатор, вывод которого длиннее, является выводом положительной полярности или анодом, а конденсатор, вывод которого короче, является выводом отрицательной полярности или катодом.Если конденсатор не поляризован, мы можем подключить его в любом направлении.

В чем разница между поляризованным и неполяризованным конденсатором?

Неполяризованный («неполярный») конденсатор — это тип конденсатора, который не имеет неявной полярности — его можно подключать к цепи любым способом. Керамические, слюдяные и некоторые электролитические конденсаторы неполяризованы. Поляризованные конденсаторы, как правило, электролитические.

Что такое майларовый конденсатор?

Майларовый конденсатор

— это особый тип конденсатора, исходя из его конструкции.Как известно, конденсатор представляет собой не что иное, как две параллельные пластины, разделенные диэлектрической средой. Диэлектрическая среда, используемая в конденсаторах этого типа, представляет собой полиэстер, поэтому его также называют полиэфирным конденсатором.

Почему на конденсаторах нет маркировки полярности?

Керамические, майларовые, пленочные и воздушные конденсаторы не имеют маркировки полярности, поскольку эти типы неполяризованы (они не чувствительны к полярности). Конденсаторы являются очень распространенными компонентами в электронных схемах.

Что такое полиэфирный конденсатор?

Майларовые конденсаторы а.полиэфирные конденсаторы k.a ( PET ) представляют собой особый тип конденсаторов с некоторыми уникальными характеристиками по сравнению с керамическими и электролитическими конденсаторами. Они могут выдерживать высокое напряжение в относительно небольшом корпусе и обеспечивают высокую устойчивость к влаге.

Какие существуют типы полярных конденсаторов?

Конденсаторы Polar подразделяются на два типа: 1.1.1. Электролитические конденсаторы 1.1.2. Суперконденсаторы Электролитический конденсатор представляет собой тип полярного конденсатора, в котором электролит используется в качестве одного из его электродов для поддержания тяжелого накопления заряда.

Что такое неполяризованный конденсатор

Ⅰ I введение

Неполярный конденсатор A  — один из многих конденсаторов. По полярности конденсатора конденсатор можно разделить на неполяризованный конденсатор и поляризованный конденсатор. И в этой статье будет подробно рассказано: что такое неполяризованный конденсатор? Для чего это используется? Как выбрать неполяризованные конденсаторы? В чем разница между поляризованным конденсатором и неполяризованным конденсатором? Давайте посмотрим

 

Поляризованный конденсатор против неполяризованного конденсатора

Как проверить неполяризованный конденсатор?

 

Ⅱ Концепция

Неполярные конденсаторы  являются конденсаторами без положительной или отрицательной полярности.Два электрода неполяризованных конденсаторов могут быть вставлены в цепь случайным образом и не будут протекать, в основном используются в цепях связи, развязки, обратной связи, компенсации и генерации. На рисунке ниже показана эталонная схема неполяризованного конденсатора.

Рис.1. Неполяризованный конденсатор

Идеальный конденсатор не имеет полярности. Однако на практике для получения большой емкости применяют какие-то специальные материалы и конструкции, что приводит к тому, что собственно конденсаторы несколько поляризованы. Обычные поляризованные конденсаторы включают алюминиевые электролитические конденсаторы и танталовые электролитические конденсаторы. Электролитические конденсаторы обычно имеют относительно большую емкость. Неполяризованный конденсатор большой емкости сделать не так просто, потому что объем станет очень большим. Вот почему в реальной схеме так много поляризованных конденсаторов. Поскольку его размеры малы, а напряжение в этой цепи имеет только одно направление, могут пригодиться поляризованные конденсаторы.

Мы используем поляризованные конденсаторы, чтобы избежать недостатков и воспользоваться преимуществами.Мы можем понять это следующим образом:  Поляризованный конденсатор на самом деле является конденсатором, который можно использовать только в одном направлении напряжения. Для неполяризованных конденсаторов можно использовать оба направления напряжения. Таким образом, только с точки зрения направления напряжения неполярные конденсаторы лучше, чем поляризованные. Вполне возможно заменить поляризованные конденсаторы на неполяризованные, если емкость, рабочее напряжение, объем и т. д. могут соответствовать требованиям.

 

Ⅲ Функция

Неполяризованные конденсаторы применяются в цепях чистого переменного тока, и из-за их малой емкости они также могут применяться для фильтрации высоких частот.Вот пример, иллюстрирующий применение конденсатора:

В этом случае в основном вводится схема подавления искр RC. При приеме радио- и телепрограммы на антенну, если люминесцентная лампа включена и люминесцентная лампа мигает, будет слышен неравномерный звук радио или динамика телевизора. Многие четкие яркие линии и яркие пятна на экране телевизора являются высокочастотными помехами, вызванными электрическими искрами.

При отключении цепей с индуктивностью между контактами возникает искра.Как показано в схеме слева на рис. 2, переключатель S внезапно выключается, и ток быстро исчезает, то есть изменение тока велико, поэтому на обоих концах катушки создается большая собственная индуктивность. . Эта электродвижущая сила может препятствовать изменению тока, и ее направление согласуется с направлением приложенного напряжения. Когда они накладываются друг на друга, напряжение U1 на переключателе будет очень высоким, а когда напряжение выше определенного значения, это «резкое» напряжение пробьет воздух и образует электрическую искру.

Искра может привести к абляции и окислению контактов, что приведет к неисправности. Поэтому важно устранить искру между контактами. При отключении цепи, пока ток управляющей катушки не падает, напряжение на двух концах катушки не будет слишком большим, поэтому искры не будет, как показано на схеме справа внизу. , цепь подавления искры RC подключена к обоим концам катушки индуктивности. Когда переключатель внезапно выключается, i1 заряжает конденсатор.Часть энергии магнитного поля в индукторе рассеивается на резисторах R и r, а часть преобразуется в энергию электрического поля в конденсаторе С, что вызывает повторный разряд конденсатора С, тем самым устраняя искру.

    

Рис.2. Цепь с индуктивностью и искрогасительной схемой

 

Ⅳ Как выбрать неполяризованные конденсаторы?

    Неполяризованные конденсаторы очень удобны в выборе и использовании.Вы можете напрямую выбрать конденсаторы той же модели и с одинаковыми характеристиками. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, можно обратиться к следующим методам:

     1.  Выберите разумную точность конденсатора. В большинстве случаев требования к емкости не очень высоки, и допустимо иметь емкость примерно такую ​​же, как эталонная емкость. В схемах генерации, схемах фильтрации, схемах задержки и схемах тона абсолютное значение ошибки должно быть в пределах 0.3%-0,5%.

     2.  Выберите конденсатор в соответствии с требованиями схемы. Бумажный конденсатор обычно используется для цепи обхода низкочастотного переменного тока. Слюдяной конденсатор или керамический конденсатор обычно используются в цепях высокой частоты или высокого напряжения.

     3.  Конденсаторы могут быть выбраны с номинальным напряжением, большим или равным фактическим потребностям.

     4.  Конденсаторы высокой частоты не могут быть заменены конденсаторами низкой частоты.

     5.  Учитывайте рабочую температуру, рабочий диапазон, температурный коэффициент конденсатора в зависимости от случая применения.

     6. Последовательный или параллельный метод может использоваться, когда номинальная емкость не может быть обеспечена, но напряжение, добавляемое к конденсатору, должно быть меньше, чем выдерживаемое напряжение конденсатора.

 

Ⅴ Разница между неполяризованными конденсаторами и поляризованными конденсаторами

Как полярные, так и неполярные конденсаторы имеют одинаковый принцип, то есть накопление и высвобождение зарядов; напряжение на пластине (здесь электродвижущая сила накопления заряда называется напряжением) не может резко измениться

Различные носители, разная производительность, разная емкость и разная структура приводят к разным условиям использования и использованию.И наоборот, с развитием науки и техники и открытием новых материалов будут появляться более совершенные и разнообразные конденсаторы.

Рис.3. Различные типы конденсаторов

 

5.1 Другой диэлектрик          

Что такое диэлектрик? Другими словами, — это вещество между двумя пластинами конденсатора. В большинстве конденсаторов с полярностью в качестве диэлектрика используются электролиты, благодаря чему конденсатор с полярностью имеет большую емкость по сравнению с другими конденсаторами того же объема.Кроме того, конденсаторы с разной полярностью, изготовленные из разных электролитных материалов и процессов, будут иметь разную емкость. Между тем, выдерживаемое напряжение в основном связано с диэлектрическим материалом. А также существует множество неполяризованных материалов, в том числе наиболее часто используемая пленка из оксида металла и полиэстер. Использование полярных и неполяризованных конденсаторов определяется тем, является ли природа диэлектрика обратимой.

Рис.4. Неполяризованный конденсатор и поляризованный конденсатор

 

5.2 Различные исполнения

Производительность и максимизация спроса являются требованием использования. Если в блоке питания телевизора в качестве фильтра используется металлооксидно-пленочный конденсатор, и если для удовлетворения фильтра требуется емкость и выдерживаемое напряжение, боюсь, внутрь корпуса можно установить только блок питания.

Таким образом, фильтр может использовать только полярный конденсатор, а полярная емкость необратима. Как правило, электролитический конденсатор выше 1 мФ, который участвует в соединении, развязке, фильтрации источника питания и так далее.Неполярный конденсатор в основном меньше 1 мФ, что связано с резонансом, связью, выбором частоты, ограничением тока и так далее. Конечно, существуют также неполярные конденсаторы большой емкости и высокого напряжения, которые в основном используются для компенсации реактивной мощности, сдвига фазы двигателя, сдвига фазы мощности преобразования частоты и других целей. Существует много видов неполяризованных конденсаторов.

 

Рис.5. Конденсаторы

 

5.3 Различная емкость

Как упоминалось ранее, конденсаторы одного объема имеют разную емкость под разным диэлектриком.

5.4 Другая структура

В принципе можно использовать конденсатор любой формы в окружающей среде без учета точечного разряда. Чаще всего используются электролитические конденсаторы круглой формы, редко встречаются квадратные. Форма конденсаторов разнообразна, например трубчатая, деформированная прямоугольная, пластинчатая, квадратная, круглая, комбинированная квадратная или круглая и так далее, в зависимости от того, где они используются. Конечно, есть и невидимые, называемые распределенным конденсатором, которые нельзя игнорировать в высокочастотных и промежуточных устройствах.

5.5 Различное использование Окружающая среда и использование

Из-за внутреннего материала и структуры емкость полярного конденсатора (например, алюминиевого электролиза) может быть очень большой, но его высокочастотные характеристики плохие, поэтому он подходит для фильтров питания и других случаев. Есть еще конденсаторы полярности с хорошими ВЧ характеристиками — танталовые электролизные, цена которых сравнительно высока;

Включая керамические конденсаторы, монолитные конденсаторы, конденсаторы из полиэтилена (CBB) и так далее, эти неполяризованные конденсаторы имеют небольшие размеры, низкую цену и хорошие высокочастотные характеристики, но они не подходят для большой емкости. Керамические конденсаторы обычно используются в высокочастотной фильтрации, колебательной цепи.

Рис.6. Различные конденсаторы

Магнитные диэлектрические конденсаторы используют керамический материал в качестве мезона и используют серебряный слой на поверхности в качестве электрода. Обладая стабильной производительностью и малой утечкой, магнитные диэлектрические конденсаторы подходят для применения в высокочастотных и высоковольтных цепях.

Вообще говоря, в зависимости от изоляционного материала между двумя полюсами конденсатора.Материал с большой диэлектрической проницаемостью (например, сегнетокерамика, электролиты) подходит для конденсаторов большой емкости и малого объема, потери в которых также велики. Материал с малой диэлектрической проницаемостью (например, керамика) имеет низкие потери и подходит для высокочастотных применений.

Имеет ли значение полярность конденсатора? – Бездорожный магазин

Имеет ли значение полярность конденсатора?

Электролитические конденсаторы Не все конденсаторы поляризованы, но если это так, очень важно не перепутать их полярность.Керамические конденсаторы — маленькие (1 мкФ и меньше), обычно желтые — неполяризованные. Вы можете приклеить их любым способом.

Какая сторона конденсатора положительная?

Электролитические конденсаторы имеют положительную и отрицательную сторону. Чтобы определить, какая сторона какая, найдите большую полосу или знак минус (или и то, и другое) на одной стороне конденсатора. Вывод, ближайший к этой полосе или знаку минус, является отрицательным выводом, а другой вывод (без маркировки) является положительным выводом.

Что произойдет, если конденсатор в цепи имеет обратную полярность?

Полярный электролитический конденсатор взорвется в обратной полярности.Обратное постоянное напряжение на полярном конденсаторе приведет к его выходу из строя из-за короткого замыкания между двумя его выводами через диэлектрический материал (так же, как диод обратного смещения, работающий в области пробоя). Это явление известно как клапанный эффект.

Как проверить полярность конденсатора мультиметром?

Чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, установите мультиметр на показания в диапазоне высоких сопротивлений, где-то выше 10 кОм и 1 м Ом. Прикоснитесь измерительными проводами к соответствующим выводам на конденсаторе, красный к положительному, а черный к отрицательному.Индикатор должен начинаться с нуля, а затем медленно двигаться к бесконечности.

Как подключить конденсатор?

Положительная сторона всегда подключается к источнику питания, а дуговая сторона подключается к земле. Два наиболее распространенных типа конденсаторов, которые вы увидите на схемах США, — стандартный и поляризованный.

Есть ли плюс и минус на конденсаторе вентилятора?

нет «плюсового» или «минусового» провода, потому что это переменный ток. Все провода, которые были подключены до этого, должны быть подключены после.одно из возможных решений: * черный провод конденсатора — к–> черный, черный, красный провод вентилятора.

Можно ли поменять полярность на конденсаторе?

Электролитические конденсаторы переменного тока

или биполярные имеют два анода, подключенных в обратной полярности. Напряжения с обратной полярностью, напряжение или пульсации тока, превышающие указанные, могут разрушить диэлектрик и конденсатор.

Можно ли подключить конденсатор наоборот?

В цепи переменного тока не имеет значения, подключен ли конденсатор (предназначенный для этой цепи) наоборот.В цепи постоянного тока одни конденсаторы могут быть подключены наоборот, а другие нет.

Как пишется конденсатор на 10 мкФ?

Конденсатор на десять микрофарад записывается как 10 мкФ или 10 мкФ. Конденсатор на сто нанофарад записывается как 100 нФ или просто 100 н. Он может быть помечен как 0,1 (что означает 0,1 мкФ, что составляет 100 нФ). Или он может быть помечен цифрой 104, что означает 10 и четыре нуля: 100000 пФ, что равно 100 нФ.

Какой провод длиннее, поляризованный или неполяризованный конденсатор?

Более длинный вывод электролитического конденсатора — это положительный вывод: Неполяризованные конденсаторы.Некоторые неполяризованные конденсаторы показаны ниже: Неполяризованные конденсаторы обычно находятся в диапазоне нано- и пикофарад, например 10 нФ, 100 нФ, 220 нФ, 100 пФ

Сколько пикофарадных конденсаторов в мире?

Конденсатор на сто нанофарад записывается как 100нФ или просто 100н. Он может быть помечен как 0,1 (что означает 0,1 мкФ, что составляет 100 нФ). Или он может быть помечен цифрой 104, что означает 10 и четыре нуля: 100000 пФ, что равно 100 нФ. Конденсатор на двадцать два пикофарад записывается как 22пФ или 22п.

Как правильно написать конденсатор емкостью 100 нФ?

Конденсатор на сто нанофарад записывается как 100нФ или просто 100н. Он может быть помечен как 0,1 (что означает 0,1 мкФ, что составляет 100 нФ). Или он может быть помечен цифрой 104, что означает 10 и четыре нуля: 100000 пФ, что равно 100 нФ. Конденсатор на двадцать два пикофарад записывается как 22пФ или 22п.

Как проверить полярность электролитического конденсатора?

Как проверить полярность электролитического конденсатора?

Полярность электролитического конденсатора можно определить, измерив его падение напряжения и емкость в электрической цепи .Убедитесь, что вы уделяете пристальное внимание положительной и отрицательной стороне конденсатора, чтобы не повредить его или остальную часть схемы. Соблюдайте меры предосторожности при работе с конденсаторами.

Поляризованы ли алюминиевые электролитические конденсаторы?

Алюминиевые электролитические конденсаторы

представляют собой поляризованные конденсаторы из-за их принципа анодирования. Они могут работать только при подаче напряжения постоянного тока с соблюдением полярности. Использование конденсатора с неправильной полярностью или с переменным напряжением приводит к короткому замыканию и может повредить компонент.

Какая ножка имеет отрицательную полярность алюминиевого электролитического конденсатора?

Они НЕ поляризованы. Электролитические колпачки (у них есть электролиты), похожие на жестяные баночки, поляризованы. Отрицательный штифт крышки обычно обозначается знаком «-» и/или цветной полосой вдоль банки. У них также может быть более длинная положительная ветвь.

Какая полярность электролитического конденсатора?

Электролитические и танталовые конденсаторы имеют полярность (чувствительность к полярности) и всегда имеют соответствующую маркировку.Электролитические блоки имеют свои отрицательные (-) выводы, отмеченные стрелкой на корпусе. У некоторых поляризованных конденсаторов полярность обозначается маркировкой положительного вывода.

Для чего используются алюминиевые электролитические конденсаторы?

Алюминиевые электролитические конденсаторы обычно используются в источниках питания и преобразователях постоянного тока для сглаживания и буферизации выпрямленного постоянного напряжения во многих электронных устройствах . Они также используются в промышленных источниках питания.Алюминиевые электролитические конденсаторы являются поляризованными конденсаторами из-за их принципа анодирования.

Имеет ли значение полярность для конденсаторов?

Есть ли полярность для конденсатора? Электростатические конденсаторы неполярны , то есть их можно подключать с любой полярностью, и нет никакой разницы. Электролитические конденсаторы полярны по своей природе. Их можно подключать только с фиксированной полярностью клемм.

Как определить полярность электролитического конденсатора?

Многие современные конденсаторы маркируются фактическими знаками + и -, что позволяет легко определить полярность конденсатора.Другой формат маркировки полярности электролитического конденсатора — использование полосы на компоненте. На электролитическом конденсаторе полоса указывает на отрицательный вывод.

Как определяется полярность танталового конденсатора?

Танталовый конденсатор, относящийся к категории электролитических конденсаторов, его клеммы можно определить по наличию на нем знака плюс. Неполяризованные конденсаторы можно подключать без каких-либо проблем с идентификацией клемм перед подключением.

Чему равно постоянное напряжение алюминиевого электролитического конденсатора?

Алюминиевые электролитические конденсаторы

с номинальным напряжением постоянного тока 600 В легко доступны, что означает, что их можно использовать в самых разных приложениях. Сочетание высокой емкости и высокого напряжения алюминиевых электролитов дает еще одно большое преимущество: накопление энергии.

Как полярный конденсатор подключается к цепи постоянного тока?

Полярный i.е. электролитический конденсатор должен быть подключен к правильным клеммам источника постоянного тока для правильной работы при использовании в цепях постоянного тока. Другими словами, положительный и отрицательный источник постоянного тока должны быть подключены к положительной и отрицательной клеммам конденсатора соответственно.

⇐ Почему граница Канады и США такая прямая? Что понимают под диэлектрическим веществом? ⇒
Похожие сообщения:

Есть ли у майларовых конденсаторов полярность? – ic2016.орг

У майларовых конденсаторов есть полярность?

Керамические, майларовые, пленочные и воздушные конденсаторы не имеют маркировки полярности, поскольку эти типы неполяризованы (они не чувствительны к полярности). Некоторые другие представляют собой особый тип электролитического конденсатора, называемый танталом, потому что это тип металла, используемый для изготовления пластин.

Как определить полярность пленочного конденсатора?

Идентификация полярности конденсатора Основываясь на высоте выводов конденсатора, мы можем определить, какая из них имеет отрицательную полярность, а какая положительную.Конденсатор, вывод которого длиннее, является выводом положительной полярности или анодом, а конденсатор, вывод которого короче, является выводом отрицательной полярности или катодом.

Имеют ли керамические конденсаторы полярность?

Не все конденсаторы поляризованы, но если они есть, очень важно не перепутать их полярность. Керамические конденсаторы — маленькие (1 мкФ и меньше), обычно желтые — неполяризованные.

Какая сторона конденсатора положительная?

Электролитические конденсаторы имеют положительную и отрицательную сторону.Чтобы определить, какая сторона какая, найдите большую полосу или знак минус (или и то, и другое) на одной стороне конденсатора. Вывод, ближайший к этой полосе или знаку минус, является отрицательным выводом, а другой вывод (без маркировки) является положительным выводом.

Какие конденсаторы имеют полярность?

В. Какой из следующих конденсаторов имеет полярность?
Б. бумага
С. слюда
Д. электролитический
Ответить» d. электролитический

Какой тип конденсатора имеет полярность?

Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы поляризованы, т.е. их можно размещать в цепи только в одном направлении.

Почему важна полярность конденсатора?

Неполяризованные конденсаторы можно подключать без проблем с идентификацией клемм перед подключением. Но поляризованные должны быть связаны с вниманием, потому что это может привести к повреждению схемы.Даже это приводит к перегреву цепи.

Как определить полярность керамического конденсатора?

Керамический конденсатор не имеет полярности, что означает отсутствие полярности. Таким образом, мы можем подключить его в любом направлении на печатной плате. По этой причине они, как правило, намного безопаснее электролитических конденсаторов.

Имеет ли значение, как подключить конденсатор?

Стандартный двухполюсный пусковой или рабочий конденсатор двигателя не чувствителен к полярности.Неважно, какой провод к какой клемме подходит. Если у него 3 клеммы, то, безусловно, имеет значение, какой провод куда идет.

Есть ли плюс и минус на конденсаторе вентилятора?

нет «плюсового» или «минусового» провода, потому что это переменный ток. Все провода, которые были подключены до этого, должны быть подключены после. одно из возможных решений: * черный провод конденсатора — к–> черный, черный, красный провод вентилятора.

Преобразуют ли конденсаторы переменный ток в постоянный?

Да, конденсатор сам по себе не преобразует переменный ток в постоянный.Однако конденсаторы подключены через мостовые выпрямители, чтобы получить более плавный сигнал постоянного тока без пульсаций.

Каковы преимущества майларового конденсатора?

Преимущества

: этот конденсатор обладает хорошей термической стабильностью и высокой изоляцией, а также низким уровнем искажений. Недостатки. Поскольку эти конденсаторы заменены конденсаторами из полиэфирной (ПЭТ) пленки (майлар), поэтому ограниченное число производителей выпускает этот конденсатор.

Что такое майларовый конденсатор?

Майларовый конденсатор

— это особый тип конденсатора, исходя из его конструкции.Как известно, конденсатор представляет собой не что иное, как две параллельные пластины, разделенные диэлектрической средой. Диэлектрическая среда, используемая в конденсаторах этого типа, представляет собой полиэстер, поэтому его также называют полиэфирным конденсатором.

Что такое полипленочный конденсатор?

Пленочные полиэфирные конденсаторы представляют собой пленочные конденсаторы, в которых используется диэлектрик из термопластичного полярного полимерного материала полиэтилентерефталата (ПЭТ), торговые названия Hostaphan или Mylar ® из семейства полиэфирных.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.