Конденсатор (англ. capacitor, от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») – устройство на основе двух токопроводящих обкладок, между которыми находится диэлектрик, с нормированной постоянной или регулируемой емкостью.
Принцип работы:
Принцип работы основан на использовании свойства накопления заряда на двух проводниках, разделенных диэлектриком.
Функции:
- Накопление заряда и энергии электрического поля.
Назначение:
- Разделения постоянной и переменной составляющей тока.
- Подавление помех.
- Фильтрации пульсирующего тока.
- Создание колебательного контура.
Классификация конденсаторов:
По способу монтажа:
- для поверхностного монтажа (SMD/SMT);
- для навесного монтажа (TH);
- интегральные (тонкопленочные).
Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика определяет основные электрические параметры конденсаторов: сопротивление изоляции, стабильность емкости, величину потерь и др.
По виду диэлектрика различают:
- Конденсаторы вакуумные (между обкладками находится вакуум).
- Конденсаторы с газообразным диэлектриком.
- Конденсаторы с жидким диэлектриком.
- Конденсаторы с твердым неорганическим диэлектриком:
Стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклопленочные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических пленок.
- Конденсаторы с твердым органическим диэлектриком:
Бумажные, металлобумажные, пленочные, комбинированные — бумажнопленочные, тонкослойные из органических синтетических пленок.
- Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы.
Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов, прежде всего большой удельной емкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесенный непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спеченного 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.
Могут взрываться при неправильных условиях эксплуатации.
Подробнее про взрыв электролитических конденсаторов:
- 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. Внутреннее сопротивление меньше чем у жидко-электролитических и слабо зависит от температуры. Не взрываются.
Кроме того, конденсаторы различаются по возможности изменения своей емкости:
- Постоянные конденсаторы:
Не изменяется номинальная емкость (кроме как в течение срока службы вследствие старения).
- Подстроечные конденсаторы:
Конденсаторы, емкость которых изменяется при разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе функционирования аппаратуры. Их используют для подстройки и выравнивания начальных емкостей сопрягаемых контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где требуется незначительное изменение емкости. Максимальное значение емкости подстроечного конденсатора ~ 100 пФ.
В зависимости от назначения можно условно разделить конденсаторы на конденсаторы общего и специального назначения. Конденсаторы общего назначения используются практически в большинстве видов и классов аппаратуры. Традиционно к ним относят наиболее распространенные низковольтные конденсаторы, к которым не предъявляются особые требования. Все остальные конденсаторы являются специальными. К ним относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические, пусковые и другие конденсаторы.
Также различают конденсаторы по форме обкладок: плоские, цилиндрические, сферические.
Если вы любите читать с умным видом, или просто нравится делать умное лицо, то рекомендуется посмотреть таблицу ниже: