Види конденсаторів та їх призначення Стаття
У цьому матеріалі ми докладно поговоримо про конденсатори, розповімо, навіщо вони потрібні, яких видів бувають і багато іншого. По суті це досить простий пристрій, але при цьому сьогодні без них важко уявити наш світ: конденсатори зустрічаються повсюдно. У цій статті не буде схем та докладного розбору, а також глибокої теорії – все це цікаво лише вузькому колу фахівців. Тут ми спробуємо простою мовою і не дуже довго розповісти все, що потрібно знати про конденсатори.
Що таке і навіщо потрібен
Електричний конденсатор це двополюсник, який застосовується для накопичення заряду та його подальшої віддачі. Кожен конденсатор має певну ємність, зрозуміло, нічого спільного з ємністю акумуляторів вона не має. Якщо говорити про електронні схеми, то конденсатор є другим за поширеністю після резисторів. Конденсатори бувають постійної чи змінної ємності, бувають різних типів та з різних матеріалів, але про це ми ще поговоримо нижче. Тобто основне завдання конденсатора це спочатку накопичувати електроенергію, після чого віддавати її. Також варто відзначити, що конденсатори належать до пасивних електронних компонентів.
Конденсатори виконують одразу низку завдань, завдяки чому вони і використовуються так широко. Наприклад, підтримка різниці потенціалів. Є електронні компоненти, які вкрай чутливі до падіння напруги, деякі з них просто припинять роботу або перезапустяться, що вкрай небажано у багатьох випадках. Якщо просадка напруги відбувається на короткий проміжок часу, її компенсує конденсатор, віддавши накопичену енергію.Він не може замінити джерело безперебійного живлення, ємність конденсатора значно менша, втім, тут є різні варіанти. Також конденсатори виконують роль фільтра низьких та високих частот. До речі, не варто думати, що типовий конденсатор – це маленький пристрій, який бачили більшість людей. Вони бувають дуже великими та важать десятки, а то й сотні кілограмів.
Характеристики конденсатора
Незалежно від типу та пристрою, кожен конденсатор має набір характеристик. За своєю суттю це дуже прості пристрої, тому параметрів у них досить мало. Варто відзначити, що є не тільки звичайні характеристики, але і так звані паразитні, які негативно впливають на їх роботу. Коли конденсатор підбирають під конкретну сферу використання, враховують усі характеристики. У рамках цієї статті ми поговоримо лише про основні, а такі як тангенс кута діелектричних втрат або діелектричну абсорбцію не розглядатимемо. Нагадуємо, що у нашій статті ми намагаємося говорити простими словами та коротко.
Ємність конденсатора
Ємність є основним параметром конденсатора, тут можна побачити аналогію з акумуляторами, правда одиниця виміру тут інша і називається фарад, ампер-годинник тут не використовується. До речі, один фарад (фарадей) – це приблизно 26,8 А*год. Місткість більшості конденсаторів вимірюється в мікрофарадах або пикофарадах. Втім, є окремі конденсатори, які мають ємність у десятки фарад, тобто цей показник у них у десятки разів більший, ніж у звичайних акумуляторів. Правда, такі конденсатори мають обмежену сферу застосування і найчастіше виготовляються на замовлення, під конкретне обладнання, де потрібна така ємність.
Якщо потрібна велика ємність, то тут можуть з'єднати паралельно кілька конденсаторів. Тут є нюанси, які ми не розглядатимемо, але цей спосіб використовується досить часто. Також до ємності можна віднести питому ємність. Це відношення власне ємності до маси або обсягу конденсатора, такий же показник є і в акумуляторів. Максимальна питома ємність має ті конденсатори, які мають мінімальну товщину діелектрика, але для таких підвищується ймовірність пробою, що є проблемою. Про пробій ми ще поговоримо нижче.
Номінальна напруга
Стандартний показник для електричних пристроїв. У разі конденсатора номінальна напруга є максимально допустимим значенням. У зазначених межах конденсатор працюватиме нормально та збереже свою працездатність. Якщо ж напруга буде вищою, то конденсатор може вийти з ладу. Імовірність цього залежить від рівня перевищення, а також часу. Але сама по собі ця характеристика досить проста, тут вибирають виходячи з фактичної напруги, яка проходитиме через конденсатор, можливо роблять це з невеликим запасом.
Ймовірність вибуху
Так, є і такий параметр, тому що ймовірність вибуху конденсатора не така вже й маленька, це взагалі досить поширене явище. Про причини можна розповідати довго, але головною є підвищена температура, через яку відбувається перегрів конденсатора та його вибух. Але не варто думати, що це небезпечний вибух, ні, все не так. У сучасних конденсаторах встановлюють запобіжний клапан (актуально для пристроїв з великою ємністю) або роблю спеціальну верхню кришку в невеликих моделях.У комп'ютерах та й взагалі у побуті можна побачити останній варіант. Багато хто бачив здуту верхню кришку конденсатора. Це не говорить про те, що він уже вийшов з ладу, але говорить про те, що незабаром це станеться. Ну, а якщо кришка розірвана, то конденсатор потрібно міняти.
У старих моделях подібне було не передбачено, тому під час вибуху від них могли відлітати уламки. І їхня швидкість була така, що вони могли становити небезпеку для здоров'я людини. Вбити не могли (якщо говорити про невеликі конденсатори), але завдати травм - цілком. Також варто відзначити, що є різні типи конденсаторів і в них ймовірність вибуху, як і його небезпека різна. Наприклад, є танталові конденсатори, які складаються з танталу та двоокису марганцю. І ці дві речовини, перемішані разом, за певних умов ініціюють хімічну реакцію, що призводить до вибуху конденсатора. Але, повторимося, сучасні пристрої, які широко використовуються у побуті тощо. не становлять небезпеки.
Це основні характеристики конденсаторів, як ми писали вище, про додаткові та другорядні в рамках цієї статті ми не розповідатимемо. Далі поговоримо про різні види конденсаторів, які сьогодні застосовуються найширше. Про зовсім специфічні, які застосовуються дуже обмежено, ми не розповідатимемо.
Види конденсаторів
Конструкція конденсатора може бути різною, як і матеріали, з якого він виготовлений. Зрозуміло, від цього залежить і його властивості з характеристиками, тому й існують різні види. У найпростішому вигляді конденсатор є два електроди (називаються обкладками), які мають форму пластин.Вони розділені діелектриком, практично верств діелектрика може бути багато, та й самі електроди можуть бути багатошаровими чи вигляді стрічок. Сучасні конденсатори досить сильно відрізняються від перших, не тільки за своєю конструкцією, але і за матеріалами, що в них використовуються.
Металобмужні
Метало-паливо конденсатори є різновидом паперових. Вони як діелектрика виступає папір. Але не проста, а спеціальна, призначена саме для конденсаторів. Обкладки роблять із фольги. Цей вид використовується у ланцюгах як високої, так і низької частоти. Головний мінус паперового конденсатора – це його низька міцність, тому сьогодні вони хоч і не вийшли з вживання, але використовуються все рідше. А ось металообладнання є його більш просунутим різновидом. Тут замість фольг напилюють метал на паперовий діелектрик і все це поміщено в механічний корпус, який запобігає випадковому пошкодженню всієї конструкції. У металообладнання конденсаторів непогана питома ємність, вони герметичні, при цьому вони недорогі і досить універсальні. Використовуються вони досить широко, хоча й повсюдно, свої мінуси вони мають.
Керамічні
Виглядають як керамічні кола на металевих ніжках або мають форму схожу на коло, подібні конденсатори бачили багато. Можуть бути як у вигляді однієї пластини, і цілої пачки. Електроди, які з металу, напилюють на керамічні пластини та кріплять з виводами конденсатора. Властивості цього типу залежать від виду кераміки, яка використовується. Головна відмінність це електрична проникність, яка може змінюватись у дуже великому діапазоні.Основна особливість керамічних конденсаторів це висока ємність при невеликому розмірі, при цьому вони способи працювати з будь-якою поляризацією і не мають високих витоків. Через компактність їх часто застосовують у невеликих пристроях. Ціна на керамічні конденсатори вища, ніж більшість інших типів.
Електролітичні
Тут як діелектрик виступає оксид металу, який утворюється електрохімічним способом на одній обкладинці, яка зроблена з того ж металу. Як друга обкладинка виступає електроліт (звідси і назва), який може бути як рідким, так і сухим. Переважна більшість електролітичних конденсаторів є поляризованими, тому можуть працювати виключно з дотриманням полярності. Якщо вона переплутана, то це викличе хімічну реакцію, яка необоротна, тобто конденсатор вийде з ладу. Більше того, під час цього процесу почне виділятись газ, а це може призвести вже до вибуху. Втім, як ми писали вище, в сучасних пристроях у конструкції передбачена така ймовірність і вниз газ просто вийде без особливих наслідків. Але сам конденсатор доведеться міняти. Різновидом цього є іоністори, які також можуть називати «суперконденсатори» - їх ємність може бути кілька тисяч фарад. Електролітичні конденсатори в свою чергу поділяються на кілька підтипів, про які ми розповімо нижче.
Танталові
Танталові конденсатори це один з різновидів електролітичних. Назва від того, що електрод зроблений із танталу. Саме про них ми згадували вище, коли розповідали про вибухонебезпечність конденсаторів.У будь-якому випадку, це їх недолік, але водночас у них є й ряд переваг: вони стійкі до зовнішніх впливів, струм витоку у них низький, розмір дуже компактний через високу питому ємність. Саме це пояснює використання танталових конденсаторів незважаючи на їхню потенційну небезпеку. Але, повторимося, сучасні не є небезпечними.
Алюмінієві
Алюмінієві електролітичні конденсатори мають досить велику ємність, але нормально можуть працювати тільки на малих частотах, що обмежує сферу їх застосування. Для позитивного електрода тут використовують алюміній, а як діелектрик виступає триоксид алюмінію. Це ще один різновид електролітичних конденсаторів, про які ми розповідали вище. У них високе співвідношення ємності і розміру, це досить поширений тип сьогодні.
Плівкові
Цей вид також можна віднести до сучасних, як діелектрик тут виступає плівка з різних видів пластику, звідси і назва. Електроди або напилюють на плівку (дорожчий спосіб виробництва), або роблять у вигляді фольги, яка спресовується з плівкою. Застосовуються досить широко, вони мають як свої плюси, і мінуси, які переважно залежить від типу пластика. Наприклад, якщо це полістирол, то максимальна температура експлуатації не може перевищувати +70 градусів за Цельсієм, тоді як інші види пластику здатні витримувати до +120-130 градусів. Деякі типи стійкі до пробою та мають інші властивості. Загалом плівкові конденсатори характеризуються низьким струмом витоку, але мають вони невелику ємність проти іншими типами конденсаторів.Тим не менш, деякі їх властивості роблять плівкові конденсатори дуже поширеними у деяких областях.
Це найпоширеніші типи конденсаторів, хоча є інші. Наприклад, полімерні, які сьогодні поступово витісняють електролітичні. Або повітряні, де діелектриком є повітря, але сьогодні вони використовуються дуже рідко.
Класифікація конденсаторів
Зрозуміло, конденсатори класифікуються не тільки за видами, які обумовлені матеріалами та особливостями конструкції, але й за іншими параметрами. Про це можна розповідати дуже довго, але в рамках цієї статті ми коротко розповімо про інші способи класифікації. Це має пряме відношення до вибору відповідного варіанта. Хоча в цьому матеріалі ми й не розповідаємо, як вибрати конденсатор, проте після прочитання цієї статті певні висновки ви зробите. Ну а якщо ми торкнулися питання вибору, то в переважній більшості випадків такого питання взагалі немає. Просто тому, що замість конденсатора, що вийшов з ладу, потрібно просто купити аналогічний і нічого вигадувати тут не потрібно. Але повернемося до їхньої класифікації.
Конденсатори класифікують за зміною ємності, де виділяють постійну та змінну ємність. Перші не змінюють цей показник, другі змінюють його за впливу різних чинників, наприклад, температури. Конденсатори змінної ємності також поділяють на нелінійні та підстроювальні. Конденсатори іноді поділяють за призначенням, хоча ця класифікація фактично не використовується і не має значення. Але їх можна поділити на дві групи: загального та спеціального призначення.Перша призначена для широкого застосування, друга для використання у особливих умовах експлуатації. Спеціальні конденсатори найчастіше розробляють та виробляють на замовлення, хоча і тут є серійні вироби.
Конденсатори класифікують також за типом монтажу, де виділяють навісні, з висувами, що замикаються, гвинтовими висновками і для друкованої установки. Спосіб монтажу залежить від пристрою, де використовуватиметься конденсатор. Наприклад, якщо це гвинтовий висновок, то тут передбачено різьблення для з'єднання, подібні конденсатори використовують з радіаторами. Також їх поділяють за способом захисту, це не те, що ми писали вище, коли розповідали про вибухонебезпечність, це про умови експлуатації. Тут є незахищені конденсатори, призначені для нормальних умов, є захищені, які бояться високої вологості. Вони можуть бути неізольованими або ізольованими, окремо виділяють ущільнені, корпус яких заповнений різними матеріалами, а також герметичні, які, відповідно, повністю герметичні. Також їх поділяють формою, але вона більшою мірою залежить від виду. Втім, деякі види конденсаторів можуть бути будь-якої форми, найчастіше використовують циліндричну або плоску, але є і сферичні.
Це основна інформація, яку потрібно знати про конденсатори. Звичайно, ми багато про що не розповіли, але якщо спробувати написати про все, стаття буде дуже довгою. Хоча сам собою конденсатор це досить простий пристрій, але з їх фактичним використанням пов'язано дуже багато нюансів, розповісти про які в одній статті просто неможливо.Ну а якщо ви хотіли знайти тут відповідь на питання, який конденсатор вибрати замість того, що вийшов з ладу, то він дуже простий. Просто купуйте аналогічний за формою, видом, характеристиками. Це не той випадок, коли потрібно щось винаходити, особливо в тому випадку, якщо ви мало що розумієте. Підключення конденсатора не є складним завданням, хоча тут є моменти, які потрібно знати. Але про це поговоримо в іншій статті.
Основні типи конденсаторів та їх застосування. Типи конденсаторів
Конструктивно будь-який конденсатор можна представити двома струмопровідними областями (зазвичай це пластини), на яких накопичуються електричні заряди протилежних знаків та зони діелектрика між ними. Використовувані для них матеріали та розміри пластин з різними властивостями ізолюючого шару впливають на електричні характеристики конструкції та сферу її застосування. Також вони визначають варіанти класифікації.
Конденсатори загального призначення широко поширені, використовуються у багатьох сферах, особливо у радіоелектроніці. До них не висувають особливих вимог щодо умов експлуатації. А ось моделі спеціального призначення повинні надійно працювати при певному значенні напруги, частоти, імпульсах струму, великих електромагнітних перешкод або збільшених струмах при запуску двигунів та інших спеціальних факторах.
Принципи класифікації регулювання ємності
Основним критерієм конденсатора є його ємність. Характер її зміни визначає механічну конструкцію.
Моделі постійної ємності не можуть змінювати її при роботі, цим займаються спеціально створені вироби зі змінною ємністю та різними способами керування:
механічним регулюванням взаємного розташування пластин;
відхиленням напруги живлення;
нагріванням або охолодженням.
Конденсатори підстроювальні не створені для тривалої, постійної роботи у схемі з оперативним налаштуванням ємності. Їх призначення - початкове налагодження та періодичне коригування параметрів електричних кіл з малим діапазоном регулювання ємності.
Нелінійні конденсатори змінюють ємність залежно від значення прикладеної напруги або температури робочого середовища, але не прямолінійної залежності. Варикондами називають конструкції, які мають ємність залежить від різниці потенціалів. прикладеною до обкладок, а термоконденсаторами – від нагрівання чи охолодження.
Конденсатори з конструкцією для навісного монтажу відрізняються великою різноманітністю виконаних висновків, які можуть бути створені:
з м'якого чи жорсткого сплаву;
з аксіальним чи радіальним розташуванням;
прямокутного стрічкового перерізу;
під прохідну шпильку;
з кріпленням за допомогою гвинта або болта.
Конденсатори, призначені для друкованого монтажу, випускаються з непружними круглими висновками для зручного розміщення на платах з електронними деталями.
Пристрої, призначені для поверхневого монтажу, прийнято позначати індексом SDM. Їхня особливість полягає в тому, що висновками обкладок служать частини корпусу.
Конденсатори серії Snap in (з висновками, що замикаються) відносяться до останніх сучасних розробок. Вони мають висновки, які при встановленні в отвори на платі жорстко з'єднуються з нею. Це зроблено для зручності з паяння.
Моделі, забезпечені висновками під гвинт мають різьблення для підключення до схеми.їх використовують у силових ланцюгах та блоках живлення, що працюють з великими струмами. Такі висновки легко закріплювати на радіаторах зменшення теплових навантажень.
Незахищені конденсатори призначені для роботи у звичайних умовах, а захищені – при підвищеній вологості.
Неізольовані конденсатори від ізольованих відрізняються діелектричними властивостями корпусу та можливостями торкання шасі приладу або струмопровідних частин схеми.
У ущільнених моделей корпус заповнений органічними матеріалами.
Герметизовані конденсатори забезпечені корпусом, що ізолює внутрішній робочий простір від впливу навколишнього середовища.
Принципи класифікації на вигляд діелектрика
Якісні властивості діелектрика у конденсатора впливають на величину опору ізоляції між обкладками, а отже, на стабільність збереження ємності, втрати, що допускаються, та інші електричні характеристики.
Вироби з органічним діелектриком виготовлені на основі різних марок конденсаторного паперу, плівок та їх поєднань.
Завадодавні конструкції послаблюють перешкоди електромагнітного поля, мають низьку індуктивність.
Дозиметричні моделі створені для сприйняття слабкого рівня струмових навантажень, мають маленький саморозряд і значний опір в ізоляції.
Розподіл на високовольтні та низьковольтні конденсатори є трохи умовним. За критичну величину визначення їх меж прийнято напругу близько 1600 вольт.
У високовольтних імпульсних виробів діелектриком служить папір або комбіновані матеріали, а для конструкцій постійної напруги підбирається полістирол, папір, політетрафторетилен і їх поєднання.
За визначення межі роботи низьковольтних конденсаторів за частотою прийнято значення 104...105...107 Гц.
Низькочастотні конденсатори діелектриком використовують полярні або слабополярні органічні плівки з тангенсом кута діелектричних втрат, залежним від частоти сигналу, що пропускається, а високочастотні на основі полістирольних і фторопластових плівок мають характеристики, не схильні до впливу частоти проходить сигналу.
Моделі з неорганічним діелектриком використовують слюду, скло, кераміку, склоемаль та склокераміку. У них на діелектрик наноситься тонкий шар металу у формі фольги або проводиться його напилення.
Оксидні конденсатори ще мають другу назву - електролітичні. Вони мають діелектрик із оксидного шару, створений електрохімічним методом на аноді з металу: алюмінію, танталу або ніобію. Їхній катод - рідкий електроліт, що наповнює тканинну або паперову прокладку у конструкцій з алюмінію або танталу. В оксидно-напівпровідникових моделях на основі двоокису марганцю електроліт буває гелеподібним або рідким.
Конденсатори з діелектриком на основі газу, повітря чи вакууму можуть бути створені з постійною або регульованою ємністю. Вони мають низьку величину тангенса кута діелектричних втрат і найстабільнішими електричними параметрами. Тому їх використовують у високовольтній та високочастотній апаратурі.
Вакуумні конденсатори відрізняються простотою пристрою, меншими втратами, найкращою температурною стабільністю, стійкістю до вібрацій.
Також конденсатори класифікують формою обкладок. Вони створюються:
Конденсатор – пристрій, який здатний накопичувати електричний заряд. Залежно від призначення та конструкції конденсатори поділяються на ряд видів. У статті розглянемо основні електричні параметри конденсаторів.
Електричні параметри конденсаторів
Основні характеристики та одиниці їх виміру наведені в таблиці
Фарада - фізична величина, названа на честь англійського фізика Майкла Фарадея. Вона дуже велика для використання в електротехніці. На практиці ємність вимірюють у мікрофарадах (1мкФ = 10 -6 Ф), нанофарадах (1нФ = 10 -9 Ф) або пикофарадах (1пФ = 10 -12 Ф)
При нанесенні величини ємності на корпус конденсатора для позначення нФ додатково використовують символи nF, пФ - рФ, а мікрофараду позначають скороченням мкФ або μФ.
Місткість конденсаторів не може набувати довільних значень. Вони уніфіковані та вибираються із стандартних рядів ємностей.
Допустиме відхилення ємності показує, з якою точністю виготовлено конденсатор. Вона показує, у якому допустимому діапазоні може бути величина ємності у відсотках від номіналу. Для вимірювальних пристроїв цей параметр вибирається якнайменшим.
Номінальна напруга – це напруга, яка витримує обкладки конденсатора тривалий час. При перевищенні цього параметра конденсатор вийде з експлуатації. Для змінного струму керуються не чинним, а амплітудним значенням напруги. Наприклад, при виборі конденсатора для пуску електродвигуна на номінальну напругу 380 потрібно використовувати конденсатор на робочу напругу U>380 √ 2 = 537, тобто, на 600 В.
Температурна стабільність характеризує діапазон, у якому змінюється ємність за зміни температури навколишнього середовища.Для пристроїв, які зберігають працездатність у широкому діапазоні температур, значення цього параметра вибирається нижчим.
Конструктивні виконання конденсаторів
Конденсатори, ємність яких не може змінюватися, називаються конденсаторами постійної ємності .
Але в деяких ланцюгах для забезпечення можливості регулювання роботи схеми та встановлення точних параметрів її роботи застосовуються підстроювальні конденсатори . Місткість їх змінюється за допомогою викрутки.
На відміну від них конденсатори змінної ємності застосовуються для виконання власних регулювань, наприклад, для налаштування радіоприймача на потрібну хвилю.
Існують конденсатори спеціального призначення. Наприклад, конденсатори для захисту від радіоперешкод і фільтрів, що згладжують, що розташовуються парами в одному корпусі.
Окремо виділяються конденсатори для поверхневого монтажу або . Вони є технологічними для монтажу на автоматичних конвеєрних лініях, а розміри дозволяють мінімізувати габаритні розміри пристроїв.
Класифікація конденсаторів на вигляд діелектрика
Повітря як діелектрик використовувалося тільки для конденсаторів змінної ємності старого зразка. Чим менший матеріал між обкладками конденсатора проводить електричний струм, тим менших розмірів може бути виготовлений цей елемент на робочу напругу. Під час використання певних матеріалів можна отримати конденсатори з необхідними властивостями.
Залежно від матеріалу діелектрика між обкладками випускаються конденсатори:
З усього цього переліку найпоширенішими в електротехніці є паперові та металообладнання конденсатори, що використовуються для схем запуску однофазних двигунів і компенсації реактивної потужності.Всім відомі електролітичні конденсатори, що використовуються у випрямлячах для фільтрів, що згладжують. Їхня головна особливість – неможливість роботи на змінному струмі.
За помилок у полярності підключення електролітичних конденсаторів вони виходять з ладу, іноді – з вибухом. Те саме відбудеться при перевищенні номінальної напруги електролітичного та металообпампованого конденсатора, оскільки вони випускаються в герметичних корпусах.
Метало-паперовий оксидний конденсатор у герметичному корпусі
Конденсатор називають елемент електричної ланцюга, призначений для використання його ємності. Конденсатор є системою з двох електродів (обкладок), розділених діелектриком, і має здатність накопичувати електричну енергію.
Прикладена змінна напруга до конденсатора відстає від змінного струму, що протікає в ньому, на кут зсуву фаз рівний 90 0 .
Умовно-графічні позначення конденсаторів наведено на рис. 2.1.
2.1. Класифікація конденсаторів
Конденсатори класифікуються за такими ознаками:
Залежно від характеру зміни ємності конденсатори поділяються на:
постійні - Місткість конденсатора постійна і не може бути змінена в процесі експлуатації;
пєременні - ємність конденсатора може змінюватися механічно у час у певних межах багаторазово;
підстроювальні – ємність конденсатора може змінюватися в будь-який час в обмежених межах та обмежену кількість разів. Такі конденсатори застосовуються для регулювання та підстроювання РЕА;
термоконденсатори - Місткість конденсатора різко змінюється під впливом температури;
вариконди – ємність конденсатора різко змінюється залежно від напруги.
Залежно від призначення конденсатори поділяються на:
конденсатори загального призначення - діапазон номінальної ємності таких конденсаторів від 10 пФ до 10 000 мкФ, робоча напруга до 1000, допустиме відхилення від номінального від ±5% до ±30);
високочастотні – такі конденсатори мають малу індуктивність висновків та призначені для роботи у високочастотних ланцюгах;
високовольтні – такі конденсатори мають робочу напругу від 1 кВ до 50 кВ та призначені для роботи у високовольтних ланцюгах;
імпульсні - це конденсатори, призначені до роботи в імпульсних ланцюгах;
пускові – це конденсатори, що допускають роботу при великих короткочасних струмах. Вони призначені до роботи з електродвигунами;
перешкододавлюючі – це конденсатори, призначені для придушення імпульсних перешкод ланцюгами живлення. До них відносяться опорні та прохідні конденсатори.
Залежно від способу захисту від зовнішніх факторів конденсатори поділяються на:
неізольовані - які не допускають дотику до корпусу РЕА;
ізольовані - які допускають зіткнення з корпусом РЕА;
герметизовані – які мають герметичну конструкцію корпусу;
незахищені - конденсатори, що не мають захисного корпусу;
захищені - Конденсатори, що мають захисний корпус;
ущільнені – конденсатори, що мають ущільнену органічними речовинами конструкцію корпусу.
За матеріалом використовуваного діелектрика конденсатори поділяються на:
Конденсатори з органічним, неорганічним газоподібним та оксидним діелектриками. Вид діелектрика визначає основні параметри конденсаторів і входить до позначення конденсаторів.
Постійні конденсатори
Постійним конденсатором називають конденсатор, ємність якого стала і не може бути змінена в процесі експлуатації.
Параметри постійних конденсаторів
До основних параметрів конденсатора відносяться:
Номінальне значення ємності , що вказується на корпусі конденсатора Відповідно до ГОСТ 2825-67 конденсатори мають шість рядів номінального опору: Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96. Числа вказують кількість номінальних значень у кожній декаді. Так ряд Е6 має 6 значень ємності не більше декади: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; а ряд Е24 - 24 значення ємності в межах декади: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.
Номінальне значення опору резистора можна отримати
множенням зазначених у ряді чисел на 10 n.
Допуск – максимально допустиме відхилення номінальної ємності у %. Відповідно до ГОСТ 9661-73 допуск для конденсаторів до 10 пФ вказується в пикофарадах, а для конденсаторів з ємністю понад 10 пФ у відсотках. Ряд допусків для конденсаторів та їх кодовані позначення наведено у таблиці 2.1.
Номінальна напруга . Це значення напруги, позначене на конденсаторі, при якому він може працювати в заданих умовах протягом терміну служби зі збереженням параметрів у допустимих межах. Значення ряду номінальних напруг встановлено ГОСТ 9665-77 та наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Допустимі відхилення ємності від номінального значення та номінальні напруги постійних конденсаторів, а також їх кодовані позначення
Номінальна напруга,
