Elektrolyyttikondensaattori: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

elektrolyyttikondensaattori

Toinen uusi artikkeli uuden "jäsenen" lisäämiseksi perheeseen Elektroniset komponentit analysoidaan tässä blogissa. Tällä kertaa on vuoro elektrolyyttikondensaattori, melko yleinen kondensaattorityyppi, josta opit kaikki perusasiat, jotka sinun on tiedettävä aloittaaksesi sen käytön tulevissa projekteissasi.

Lisäksi on mielenkiintoista tietää tarkasti näiden kondensaattoreiden tekniset ominaisuudet erot keraamisista kondensaattoreistasekä edut ja haitat ...

Mikä on kondensaattori? 

Un kondensaattori tai kondensaattori, Se on välttämätön sähkökomponentti, joka toimii säiliönä ja varastoi sähkövarauksen potentiaalieron muodossa vapauttaakseen sen myöhemmin.

La varastettu paska Se on varastoitu kahdelle johtavalle levylle, jotka voidaan toteuttaa monin eri tavoin kondensaattorin tyypistä ja muodosta riippuen. Ja niiden eristämiseksi sähköisesti on dielektrisiä levyjä, toisin sanoen eristemateriaalia. Tällä tavoin saavutetaan, että nämä varaukset varastoidaan näihin johtaviin suojuksiin ilman, että molemmat koskettavat (ainakin jos lauhdutin on moitteettomassa kunnossa eikä sitä ole lävistetty...).

Levyjä erottava dielektrinen materiaali voi olla ilma, tantaali, keraaminen, muovi, paperi, kiille, polyesteri jne., Kondensaattorin tyypistä ja laadusta riippuen.

Levyt ladataan samalla määrällä latausta (q), mutta erilaisilla merkeillä. Yksi tulee + ja toinen -. Kun olet ladannut, voit toimittaa lastia vapauttamalla se asteittain samojen päätelaitteiden kautta, joita on käytetty lataamiseen.

Muuten, sähkövaraus, jonka se tallentaa mitataan Faradissa. Suhteellisen suuri yksikkö pienille kondensaattoreille, joita käytetään tavanomaisissa elektroniikkaprojekteissa. Siksi käytetään alikokoja, kuten mikrofaradeja (uF) tai picofaradia (pF), joskus myös nanofaradeja (nF) ja millifaradeja (mF). Itse asiassa, jos haluat käytännössä saavuttaa yhden F-kapasiteetin, tarvitset 1 metrin pinta-alan2 ja se on törkeää ...

Pienistä kondensaattoreista huolimatta pinnan nostamiseksi on käytettävä erilaisia ​​menetelmiä sen arkkitehtuurissa, kuten kerrosten valssaaminen, monikerroksinen käyttö jne.

Lisäksi, keho mitataan Coulombs, ja jos mietit laskukaavan kaavaa, sinun pitäisi tietää, mikä se on:

C = q / V

Toisin sanoen kahden johtavan levyn välisen kondensaattorin kapasiteetti on yhtä suuri kuin varaus Coulombs-tilassa kondensaattorin kahden pään tai navan välisen jännitteen tai potentiaalieron (volttien) välillä.

Siitä kaavasta voisi myös kirkas V jännitteen saamiseksi:

V = q / C

Kun kondensaattori on ladattu, se ei ole ladataan heti. Kuten edellä mainitsin, se tekee sen vähitellen, aivan kuten se latautuu. Ajat riippuvat kondensaattorin kapasitanssista ja sen sarjassa olevasta vastuksesta. Mitä suurempi vastus on, sitä vaikeampi virta on kulkea kondensaattoriin ja sitä kauemmin lataaminen kestää.

Ei ole suositeltavaa tehdä ilman vastusta, koska lataaminen voi vahingoittaa kondensaattoria.

Kun kondensaattori on ladattu, se ei enää hyväksy varausta ja käyttäytyisi kuten a avaa kytkin. Eli kondensaattorin kahden navan välillä olisi potentiaaliero, mutta virtaa ei virtaisi.

Kun haluat purkauskondensaattoriSe tekee sen myös asteittain riippuen kondensaattorin vastuksesta ja kapasiteetista, ottaen enemmän tai vähemmän.

Olet varmaankin huomannut, että kun sammutat LED-laitteen sisältävän sähkölaitteen, sen sammuttaminen kestää hetken, koska jokin kondensaattori varastoi edelleen varausta ja toimitti sen LED-valolle silloinkin kun se sammutettiin. . Siksi, kun käsittelet virtalähdettä, on välttämätöntä jättää hetki sen sammuttamisen jälkeen tai muuten voi purkautua yhdestä sen kondensaattorista.

Las kaavat lastaus- ja purkuajan määrittämiseksi kondensaattorin osat ovat:

t = 5 RC

Toisin sanoen sekunteina mitattu lataus- / purkausaika on viisi kertaa vastus sarjassa (ohmina) kondensaattorin ja sen varauksen kanssa. Jos vastus olisi potentiometri, voit jopa muuttaa sen purkautumis- tai latausaikaa enemmän tai vähemmän nopeasti ...

Mikä on elektrolyyttikondensaattori?

Siellä erityyppisiä kondensaattoreita, kuten muuttujat, ilma-, keraamiset ja elektrolyyttiset. Mutta elektrolyyttikondensaattori ja keraaminen kondensaattori ovat saaneet eniten suosiota ja niitä käytetään eniten elektroniikassa.

El elektrolyyttikondensaattori Se on eräänlainen lauhdutin, joka käyttää johtavaa ionista nestettä yhtenä levynä. Tämä tarkoittaa, että sillä on tavallisesti enemmän kapasiteettia tilavuusyksikköä kohti kuin muilla lauhduttimilla. Lisäksi niitä käytetään laajalti piireissä, kuten virtalähteiden signaalimodulaattoreissa, oskillaattoreissa, taajuusgeneraattoreissa jne.

Tämän tyyppisissä kondensaattoreissa a dielektrinen joka on absorboivalle paperille kyllästetty alumiinioksidi. Se eristää ladattavat suojat tai johtavat metallikalvot.

Kuten kuvasta näet, tyypillisten kondensaattoreiden lisäksi säteittäinen (niiden terminaalit ovat alla olevalla alueella), on myös aksiaalinen, joiden arkkitehtuuri on samanlainen kuin perinteisillä vastuksilla, toisin sanoen niillä on liitin kummallakin puolella. Mutta se ei muuta sen ominaisuuksia tai toimintaa lainkaan ...

dónde comprar

Jos haluat ostaa elektrolyyttikondensaattori, löydät sen helposti erikoistuneista elektroniikkaliikkeistä tai ostaa niitä online-alustoilla, kuten Amazon. Tässä on joitain suosituksia:

  • Tuotteita ei löytynyt.
  • Tuotteita ei löytynyt.
  • Tuotteita ei löytynyt.
  • Tuotteita ei löytynyt.

Kuten näette, ne ovat komponentti melko halpa...

Erot keraamisten kondensaattoreiden kanssa

keraaminen kondensaattori vs elektrolyyttikondensaattori

Siellä diferencias Nämä ovat huomattavia keraamisen kondensaattorin ja elektrolyyttikondensaattorin välillä, eikä vain siksi, että jälkimmäisellä on yleensä enemmän varausta ja tilavuutta, mutta myös muista syistä:

  • Jos pidämme kiinni vain ulkonäöstä, keraaminen kondensaattori on yleensä linssin muotoinen, kun taas elektrolyyttikondensaattori on sylinterimäinen.
  • Keraaminen kondensaattori käyttää terminaaleissaan kahta metallikalvoa varauksen varastoimiseksi. Elektrolyyttikondensaattorissa on vain metallikalvo ja ioninen neste.
  • Suurin osa elektrolyyttikondensaattoreista on polarisoituja, eli niillä on + ja - napa, joita sinun on kunnioitettava. Näin ei ole keraamisilla, ei ole väliä kuinka laitat ne piiriin.
  • Tämä tarkoittaa, että keramiikkaa voidaan käyttää AC- tai DC-piireissä, kun taas elektrolyyttikondensaattoria käytetään vain DC-piireissä.

Edut ja haitat

Keraamiseen kondensaattoriin verrattuna elektrolyyttikondensaattorissa on sarja edut ja haitat:

  • Polarisoituna se rajoittaa käyttöä vaihtovirtapiireissä. Vaikka keraaminen, koska se ei ole polarisoitunut, se toimii välittämättä tasavirran ja vaihtovirran kanssa.
  • Elektrolyyttikondensaattoreilla on suurempi kapasiteetti, mutta myös suurempi tilavuus. Keramiikan kapasiteetti on pienempi, mutta se voidaan integroida paremmin pienempiin laitteisiin.
  • Ne ovat immuuneja tietyille mekaanisen tärinän vaikutuksille. Jotkut keramiikat voivat ottaa tärinät vastaan ​​ja muuttaa ne ei-toivotuiksi sähköisiksi signaalimuutoksiksi, ikään kuin ne olisivat mikrofoni ... Se on tyypillinen keramiikan vaikutus puristettaessa tai tärisemällä sitä (ks. Xtal, pietsosähköiset laitteet, ...).
  • Elektrolyyttikondensaattori käyttää eristäviä kerroksia, jotka ovat herkkiä suurille jännitteille, joten ne eivät toimi tietyntyyppisissä piireissä. Keramiikka kestää paremmin suurjännitettä.

Lisää ensisijaiseksi lähteeksi Googlessa