Конденсаторы — презентация
logo
Конденсаторы
  • Конденсаторы
  • Конденсаторы
  • Конденсатор в цепи постоянного тока
  • Конденсаторы
  • Конденсаторы
  • Конденсаторы
  • Конденсаторы
  • Схемы соединения конденсаторов
  • Конденсаторы
  • Работа с электролитическими конденсаторами
  • Безопасность при работе с электролитическими конденсаторами
  • Типы электролитических конденсаторов
  • Маркировка конденсаторов
  • Маркировка конденсаторов хорошая статья
  • Маркировка импортных конденсаторв по IEC
  • Пример маркировки конденсаторов
  • Маркировка конденсаторов
  • Эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора
  • Простейшие схемы с конденсаторами
  • Постоянная времени
1/20

Первый слайд презентации: Конденсаторы

Ведущий инженер РТРС Гаврилов А.Ю. Педагог МОУ СОШ №15 Григоричев А.С.

Изображение слайда

Слайд 2

Изображение слайда

Слайд 3: Конденсатор в цепи постоянного тока

Изображение слайда

Слайд 4

Изображение слайда

Слайд 5

Изображение слайда

Слайд 6

Изображение слайда

Слайд 7

Изображение слайда

Слайд 8: Схемы соединения конденсаторов

Изображение слайда

Слайд 9

Изображение слайда

Слайд 10: Работа с электролитическими конденсаторами

Разряди конденсатор! Электролиты с большой емкостью и малыми токами утечек способны длительно сохранять накопленный заряд. В целях безопасности для ускорения их разряда подключают параллельно выводам резистор с сопротивлением в 1 Мом и мощностью 0,5 Вт. При выборе конденсатора выбирай рабочее напряжение с запасом в бОльшую сторону!

Изображение слайда

Слайд 11: Безопасность при работе с электролитическими конденсаторами

Соблюдай полярность +/- при работе с электролитическими конденсаторами -Не допускай превышения напряжения конденсатора Не допускай применения вздутых конденсаторов При работе с конденсаторами разряди их через резистор ПОМНИ! Нарушение правил работы с конденсаторами Может привести к порче прибора, пожару, электротравме !

Изображение слайда

Слайд 12: Типы электролитических конденсаторов

Изображение слайда

Слайд 13: Маркировка конденсаторов

Основной единицей измерения емкости является фарад (Ф). Один фарад – это огромное значение для обычной цепи, поэтому бытовые конденсаторы маркируются дольными единицами измерения. 1  µF,  uF,  mF  = 1 мкФ (микрофарад) = 10 -6  Ф. 1  nF  = 1 нФ ( нанофарад ) = 10 -9  Ф. 1  pF,  mmF,  uuF  = 1 пФ (пикофарад) = 10 -12  Ф.

Изображение слайда

Слайд 14: Маркировка конденсаторов хорошая статья

пределите значение емкости.  В случае больших конденсаторов значение емкости наносится непосредственно на корпус. Конечно, могут быть некоторые различия, но в большинстве случаев ищите число с одной из единиц измерения, описанных выше. Возможно, вам придется учесть следующие моменты: Не обращайте внимания на прописные буквы. Например, маркировка «MF» – это mF, то есть микрофарад (здесь маркировка «MF» не означает « мегафарад », так как конденсаторы с такой емкостью не существуют). Обратите внимание на маркировку « fd ». Это сокращение от английского слова « farad » (фарад). Например, маркировка « mmfd » – это mmf, то есть пикофарад. Будьте осторожны с маркировкой, состоящей из числа и всего одной буквы, например, «475m». Такую маркировку, как правило, наносят на маленькие конденсаторы

Изображение слайда

Слайд 15: Маркировка импортных конденсаторв по IEC

Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пФ), последняя — количество нулей. Если емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1,0 пФ первая цифра "0 ". Хорошая статья по теме

Изображение слайда

Слайд 16: Пример маркировки конденсаторов

Изображение слайда

Слайд 17: Маркировка конденсаторов

Изображение слайда

Слайд 18: Эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора

В нашем мире нет ничего идеального в конденсаторе, кроме параметра – емкость, есть еще ряд других параметров, которые просто необходимо учитывать. Высокое значение ESR, чем оно вредно для аппаратуры Ведь при постоянном токе и при низких частотах конденсатор сам по себе оказывает большое сопротивление протекающему электрическому току. А вот конденсатор в ВЧ цепях - это совершенно другая история. Как известно, конденсатор пропускает переменную составляющую. И при росте частоты сопротивление конденсатора падает. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор. В большинстве случаев этим параметром можно пренебречь, но иногда (например, в случае использования электролитических конденсаторов в фильтрах импульсных блоков питания) достаточно малое его значение может быть жизненно важным для надёжности устройства. Перед измерением ЭПС (ESR) разряди конденсатор! Для измерения ЭПС существуют специальные приборы — ESR-метры.

Изображение слайда

Слайд 19: Простейшие схемы с конденсаторами

Дифференцирующая цепь является фильтром верхних частот, она пропускает не пропускает низкие частоты, а высокие - пропускает Интегрирующая цепь-фильтр нижних частот, он, наоборот, срезает высокие частоты, но пропускает низкие

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Конденсаторы: Постоянная времени

Постоянная времени RC (τ) — это постоянная времени (в секундах ) резисторно -конденсаторной схемы (RC-схемы). Она равна произведению сопротивления цепи (в омах) и ёмкости цепи (в фарадах): τ = R *C Это время, необходимое для зарядки конденсатора через резистор от начального напряжения заряда, равного нулю, примерно до 63,2% от значения приложенного постоянного напряжения или для разрядки конденсатора через тот же резистор примерно до 36,8% от его конечного напряжения заряда.

Изображение слайда

Похожие презентации

Ничего не найдено