Kas ir papīra kondensators - konstrukcija, darbs un pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Katrā elektroniskā shēma , rezistori un kondensatori tiek izmantoti kā pasīva sastāvdaļa, lai pretotos un uzglabātu elektriskā enerģija . Parasti papīra kondensatoru sauc arī par kondensatoriem, kas sastāv no divām vadošām virsmām, kuras atdala izolācijas materiāls. Šo materiālu sauc par dielektriku. Kondensatori piedāvā zemu pretestība ceļš līdz maiņstrāvas spriegumam un augsta pretestība līdzstrāvas spriegumam no vienas ķēdes uz otru. Šī ķēdes kapacitāte tiek uzkrāta elektriskā lauka formā. Tas iebilst pret sprieguma plūsmu jebkurā elektroniskajā ķēdē un bloķē caur to ietošās tiešās strāvas plūsmu. Kondensatori tiek ražoti ar dažādiem iepakojumiem, dažādiem veidiem un vērtībām, pamatojoties uz lietojumu.

Kas ir papīra kondensators?

Definīcija: Papīra kondensators ir pazīstams arī kā fiksēts kondensators , kurā papīru izmanto kā dielektrisko barotni, kas enerģiju uzkrāj elektriskā lauka formā. Šie kondensatori tiek izmantoti pie jauda līnijas frekvence ar kapacitātes vērtību no 1nF līdz 1uF. Tas uzglabā noteiktu daudzumu elektriskā lādiņa.




Papīra kondensators

papīra kondensators

Darbs / funkcija

TO papīra kondensators sastāv no divām metāla plāksnēm, starp kurām ir dielektriska materiāla papīrs. Tam ir pozitīvas un negatīvas plāksnes. Kad virs plāksnēm tiek uzlikts neliels daudzums elektriskā lādiņa, pozitīvais lādiņš tiek piesaistīts vienai plāksnei un negatīvs - otrai plāksnei. Šī elektriskā enerģija tiek uzkrāta elektriskā lauka formā. Šo uzkrāto elektrisko enerģiju izmanto, izlādējot kondensatoru. Tie ir pieejami diapazonā no 500pF līdz 50nF. Tie piedāvā lielas noplūdes strāvas.



Papīrs-kondensators-darbs

papīra kondensatora darbība

Papīra kondensatora vērtības

Papīra kondensatora kapacitāte, kas mērīta Farada (F) izteiksmē. Šī kondensatora kapacitātes diapazons svārstās no 0,001 līdz 2000 mikrofarādiem ar augstsprieguma diapazonu līdz 2000 V. Sākotnēji papīrs tiek izmantots starp divām alumīnija loksnēm kā dielektrisku barotni. Bet tagad tiek izmantoti arī citi materiāli, piemēram, plastmasa. Šie kondensatori ir pieejami diapazonā no 300 pikofarādēm līdz 4 mikrofarādēm ar darba spriegumu 600 volti.

Papīra kondensatoru uzbūve

Būves būvniecība papīra kondensators ir sadalīts divos veidos.

  • Papīra loksnes kondensators
  • Metalizēts papīra kondensators

Papīra loksnes kondensators

Papīra lokšņu kondensatora konstrukcijai nepieciešamas divas alumīnija loksnes un papīra loksne. Lai pasargātu no ārējās vides, papīra lapa ir pārklāta ar vasku vai piesūcināta ar eļļu. Papīra kondensatori ir fiksēti kondensatori, kas uzglabā fiksētu elektriskā lādiņa daudzumu ar fiksētu kapacitātes vērtību. Papīra loksne, kas novietota starp alumīnija loksnēm, darbojas kā dielektriskā vide, bet alumīnijs - kā elektrods.


Tā kā papīrs ir slikts elektrības vadītājs, tas nepieļauj elektriskās strāvas plūsmu starp alumīnija loksnēm, kas caur to ļauj elektrisko lauku un darbojas kā elektriskās strāvas barjera. Papīra loksnes un divas alumīnija loksnes velmē cilindriskā formā, un viss cilindrs ir pārklāts ar vasku vai plastmasas sveķiem, lai pasargātu to no mitruma gaisā. Divu vadu vadus ņem no divu alumīnija lokšņu galiem.

Metalizēts papīra kondensators

Metalizētā papīra kondensatorā papīrs ir pārklāts ar plānu cinka vai alumīnija slāni un velmēts cilindra formā. Viss cilindrs ir pārklāts ar vasku, lai pasargātu to no apkārtējās vides. Metalizētais papīrs darbojas kā elektrodi, bet papīrs - kā dielektriskā vide. Šādu kondensatoru, kas pārklāts ar cinku, ķīmiskās iedarbības dēļ var viegli iznīcināt. Tādējādi alumīnijs tiek plaši izmantots būvniecībā. Metalizētā papīra kondensatora izmērs ir ļoti mazs, salīdzinot ar papīra loksnes kondensatora izmēru. Tā kā tam ir ļoti plāns alumīnija slānis, salīdzinot ar alumīnija, ko izmanto papīra loksnes kondensatorā.

Lietojumi / lietojumi

Papīra kondensatori tiek plaši izmantoti dažādās lietojumprogrammās, piemēram,

  • Augstsprieguma un strāvas lietojumi.
  • izmanto elektriskos un elektroniskos lietojumos.
  • Jaudas kondicionēšanas sistēmas, lai bloķētu līdzstrāvas signālus un atļautu maiņstrāvas signālus.
  • izmantotas automašīnas audio sistēmas, lai nepieciešamības gadījumā pastiprinātājiem nodrošinātu papildu jaudu
  • izmanto kā sensorus gaisa mitruma, degvielas līmeņa un mehāniskās slodzes mērīšanai.
  • izmanto trokšņu elektroniskajā filtrēšanā, signālu savienošanas un atvienošanas sistēmās, attālās uzrādes.
  • izmanto signālu apstrādes sistēmās, piemēram, melodiju ķēdēs, skaļruņos, dinamiskās brīvpiekļuves atmiņā (DRAM), radio uztvērējos un analogajos ekvalaizeros.

Priekšrocības un trūkumi

Papīra kondensatora izmantošanas priekšrocība ir tā, ka tiek nodrošināta fiksēta kapacitātes vērtība. Kapacitātes vērtība tiek fiksēta ražošanas laikā.
Galvenais trūkums ir tas, ka tas absorbē mitrumu gaisā un samazina dielektriskā izolācijas pretestību. Tā kā tas absorbē mitrumu gaisā, tiek ietekmēta dielektriskā vide.

Bieži uzdotie jautājumi

1). Kāpēc tiek izmantots papīra kondensators?

Papīra kondensators ir elektroniska ierīce elektriskās enerģijas uzkrāšanai elektriskā lauka formā. To lieto dažādos augstsprieguma un lielas strāvas pielietojumos.

2). Kas ir kondensatora simbols?

Pasīvo elektronisko komponentu, ko izmanto elektrisko lādiņu uzkrāšanai elektriskā lauka formā, sauc par kondensatoru. Kapacitāti mēra Farads. Kad kondensatoram ir lielāka kapacitāte, tad tā spēj uzglabāt vairāk elektrisko lādiņu.

3). Kādu metālu izmanto kondensatoros?

Kondensatora plāksnes sastāv no vadoša materiāla, piemēram, alumīnija, tantala, sudraba un citiem metāliem. Dielektrisko barotni atkarībā no pielietojuma izgatavo no izolācijas materiāliem, piemēram, papīra, stikla, gumijas, keramikas vai plastmasas.

4). Kādi ir kondensatoru veidi?

Ir 4 kondensatoru veidi. Viņi ir,

  • Keramikas kondensatori
  • Plēves kondensatori
  • Papīra kondensatori
  • Dielektriskie kondensatori
  • Elektrolītiskie kondensatori.

5). Kā uzzināt, vai kondensators ir labs?

Lai uzzinātu kondensatora kvalitāti, mums vienkārši nepieciešams digitāls multimetrs ar lielu diapazonu un jebkura veida kondensators, kas tiek izmantots ierīcē.

Savienojiet multimetra vadus ar diviem kondensatora plākšņu galiem. Tas ir, savienojiet multimetra sarkano vadu ar kondensatora pozitīvo plāksni un melno - uz negatīvo plāksni. Ja skaitītāja rādījums sākas ar nulli un lēnām virzās uz bezgalību, tad kondensators ir labs.

Tādējādi, izmantojot digitālo un analogais multimetru, kondensatoru var pārbaudīt, lai uzzinātu, vai tas ir labs vai slikts, vai atvērts vai īss.