рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конструкции конденсаторов постоянной емкости

Конструкции конденсаторов постоянной емкости - раздел Энергетика, Диэлектрические материалы Рассмотрим Наиболее Распространенные Конструкции Конденсаторов Постоянной Емк...

Рассмотрим наиболее распространенные конструкции конденсаторов постоянной емкости.

1. Рулонная. В этом случае тонкая пленка диэлектрика размещается между двумя металлическими обкладками, после чего система сворачивается в рулон (рис. 2.40а). Такую конструкцию имеют бумажные (К41, К42), полистирольные (К71), фторопластовые (К72), полиэтилентерафталатные (К73) и прочие конденсаторы. В качестве металлических обкладок используют тонкую оловянную или алюминиевую фольгу, или напыляют на диэлектрик тонкий слой проводника. Недостатками этой конструкции является большая индуктивность и относительно малая удельная емкость. Такие конденсаторы нельзя использовать как помехозащитные.

2. Пакетная. В этом случае тонкие пластинки диэлектрика поочередно перекладывают металлическими обкладками. После чего такую систему сшивают в пакет, а металлические обкладки подключают через одну (рис. 2.40 б). Металлические обкладки также могут быть как из фольги, так и напыленными. Такая конструкция имеет небольшую индуктивность, но малую удельную емкость. В виде пакетной конструкции изготовляют слюдяные (31), стеклянные (21), конденсаторы, а также некоторые керамические.

3. Цилиндрические. Диэлектрик изготовляют в виде пустотелой трубки, внешнюю и внутреннюю поверхности которой металлизируют (рис. 2.40 в). Такая конструкция имеет очень малую индуктивность, но и малую удельную емкость. Поэтому такие конденсаторы обычно используют, как высокочастотные; изготовляют их из керамики (К10, К15).

4. Оксидные. В этом случае диэлектриком служит оксид металла. Например, для конденсаторов оксидно-алюминиевых (К50) это Al2O3, а для оксидно-танталовых (К51) - Ta2O3. Одной обкладкой служит металлическая фольга (анод), а второй (катод) электролит, которым пропитывают бумажную или тканевую прослойку (рис. 2.40 г). Такие конденсаторы имеют большую удельную емкость, но и большие диэлектрические потери и используются при относительно низких напряжениях.

5. Литые секционные. Такую конструкцию имеют керамические конденсаторы. Из керамики отливают “гребенку” с тонкими стенками. Пространство между стенками металлизируют (рис. 2.40 д). Такие конденсаторы имеют большую удельную емкость и малую индуктивность. Это керамические конденсаторы К10, КМ-4, КМ-5 и др.

 

Характеристика и использование конденсаторов постоянной емкости

 

Тип диэлектрика и конструкция играет важную роль при использовании конденсаторов.

Полиэтилентерафталатные конденсаторы имеют очень малые тока утечки и, соответственно, малые потери. Поэтому их выгодно использовать, как интегрирующие в цифро- аналоговых преобразователях, таймерах, генераторах низких частот.

Полистирольные и фторопластовые конденсаторы тоже имеют малые тока утечки. Кроме того, их свойства очень мало изменяются с изменением частоты. Поэтому такие конденсаторы используют в контурах, где важную роль играет стабильность параметров.

Бумажные конденсаторы имеют большую реактивную мощность. Поэтому их широко используют для защиты от индустриальных помех, как искрогасящие.

Комбинированные диэлектрики имеют большое пробивное напряжение и широко используются в цепях с высоким напряжением.

Оксидные конденсаторы имеют большую удельную емкость. Поэтому их очень выгодно использовать в сглаживающих фильтрах.

Керамические конденсаторы имеют малую индуктивность. Это позволяет использовать их в качестве блокировочных и высокочастотных конденсаторов. В последнем случае их используют для термокомпенсации при фиксированной настройке контуров.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Диэлектрические материалы

Физические процессы в диэлектриках... Основные понятия...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конструкции конденсаторов постоянной емкости

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

N – число Авогадро.
Это уравнение находится в полном соответствии с уравнением Лоренц- Лорентца, определяющим молекулярную световую рефракцию,  

Оценка зависимости диэлектрической проницаемости от температуры
Для оценки температурной зависимости e диэлектрических материалов и емкости С конденсаторов пользуются величинами температурных коэффициентов: температурного коэффициента диэлектрическ

Поляризация сегнетоэлектриков
Сегнетоэлектриками называют вещества, имеющие спонтанную поляризацию, направление которой может быть изменено с по

Пьезоэлектрический эффект
Пьезоэлектриками называют диэлектрики, которые имеют сильный прямой и обратный пьезоэлектрический эффекты. Прямым пьезоэлектрическим эффектом называют явление поляризации под влияни

Электретное состояние в диэлектриках
Электретом называют тело из диэлектрика, длительно сохраняющее по­ляризацию и создающее в окружающем его пространстве электрическое поле, т. е. электрет является формальным аналогом постоянного маг

Электропроводность твердых диэлектриков.
В большинстве случаев электропроводность диэлектриков ион­ная, реже — электронная. Сопротивление диэлектрика, заключенного между двумя элек­тродами, при постоянном напряжении, т. е. сопротивление и

Диэлектрические потери
Под диэлектрическими потерями понимают электрическую мощность, затрачиваемую на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле. Диэлектрические потери обусловлены сквозным током

Виды диэлектрических потерь.
Диэлектрические потери могут быть вызваны следующими основными причинами: сквозной электропроводностью, релаксационной поляризацией, ударной ионизацией, а также явлениями резонанса. Пот

Пробой диэлектриков
  Любой диэлектрик может быть использован только при напряженностях поля, не превышающих некоторого предельного значения. Если напряженность поля превысит некоторое критическое значен

Пробой твердых диэлектриков
Физическая природа пробоя твердых ди­электриков весьма различна. Различают несколько видов пробоя: электрический про­бой макроскопически однородных диэлект­риков, электрический пробой неоднородных

Пробой газообразных диэлектриков
  Особенности пробоя газов рассмотрим на примере воздуха, как важнейшего газообразного диэлектрика. Механизм пробоя газа.Пробой газа является следствием разв

Пробой жидких диэлектриков
Жидкие диэлектрики имеют значительно большее значение электрической прочности, чем газы. Наличие в жидкости примесей (например, газы, влага, механические частицы) значительно снижает пробивное напр

Полимеризационные синтетические полимеры.
Полимерные углеводороды.К ним относят полистирол, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и др. Полистирол – твердый прозрачный материал. Он является неполя

Поликонденсационные синтетические полимеры
  Из этой группы высокомолекулярных соединений в качестве электроизоляционных материалов наиболее широкое применение получили полиэфирные, кремнийорганические, эпоксидные, фенолоформа

Компаунды
Компаунды–это электроизоляционные материалы, состоящие из смеси различных смол, битумов, масел и др. В момент применения компаунды представляют собой жидкости, которые посте

Слоистые пластики и фольгированные материалы
  Слоистые пластики являются одной из разновидностей пласт­масс, где связующим веществом служит полимер, а наполнителем — листовые волокнистые материалы. Из слоистых пластиков

Пленочные электроизоляционные материалы
  Эти материалы представляют собой тонкие пленки, изготовлен­ные различными способами в зависимости от исходного полимера. Для повышения механической прочности пленки применяют тот ил

Волокнистые электроизоляционные материалы
Волокнистые материалы состоят из отдельных тонких, обычно гибких волокон, отличающихся большой величиной отношения длины к толщине. Их можно разделить на природные и синтети­ческие. К п

Ситаллы
Ситаллы — это стеклокристаллические материалы, получа­емые с помощью специальной термообработки стекла, приводящей к его частичной кристаллизации. При изготовлении ситаллов в стекломассу кро

Оксидные электроизоляционные пленки
В качестве неорганического электроизоляционного материала в электролитических конденсаторах и элементах интегральных схем, а также для изоляции алюминиевых проводов и лент нашли широ­кое применение

Керамические электроизоляционные материалы
Керамика–твердый плотный материал, получаемый спеканием неорганических солей с минералами и оксидами металлов. Керамические материалы представляют собой многофазную

Слюда и материалы на ее основе
  Слюда представляет собой природный минерал с кристалличе­ской структурой, который легко расщепляется по плоскостям спай­ности на пластинки толщиной до 5 мкм. Известно более 30 разно

АКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ
    Активными диэлектриками называют такие диэлектрики, свойствами которых можно управлять с помощью внешних факторов и использовать эти факторы для создания функциональ

Основные особенности сегнетоэлектриков и механизм спонтанной поляризации были рассмотрены ранее.
Классификация сегнетоэлектриков. По типу химической связи и физическим свойствам сегнетоэлектрики подразделяют на две группы: 1. Ионные сегнетоэлектрики. Эти матери

Пьезоэлектрические материалы и их использование
Пьезоэлектрические свойства имеют много веществ, но практически используются только некоторые. Прежде все

Активные элементы оптических квантовых генераторов
  Рубин — это так называемый драгоценный камень красного или розового цвета, очень твердый, тугоплавкий, химически инертный, с высокими оптиче­скими свойствами (показателем преломлени

Электреты
В качестве электретных материалов могут быть использованы как органические, так и неорганические диэлектрики. Электреты из органических материалов можно условно разбит

Жидкие кристаллы
  Жидкими кристаллами называют такие вещества, которые находятся в мезоморфном (промежуточном) состоянии между изотропной жидкостью и твердым кристаллическим телом. Для них хар

Использование пассивных диэлектриков в конденсаторах
В основу классификации конденсаторов положено распределение их на группы согласно типу использованного диэлектрика и по его конструкционным особенностям. Классификация конденсаторов приведена на ри

Параметры конденсаторов
1. Номинальная емкость – это емкость, какую должен иметь конденсатор согласно документации. Значение номинальной емкости устанавливается в соответствии со специальными рядами: Е3, Е6, Е12, Е24, Е48

Система условных обозначений конденсаторов
Обозначение конденсаторов содержит три элемента. Первый элемент (одна или две буквы) обозначает подкласс конденсатора: К - постоянная емкость; КТ - подстроечный; КП - пер

Маркировка конденсаторов
Маркировка конденсаторов может быть буквенно-цифровой, которая включает в себя условное обозначение конденсатора (его тип), номинальное напряжение, емкость, отклонение от номинальной емкости, групп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги