/ / Kondensatora pretestība

Kondensatora pretestība

Kondensators ir viens no visbiežāk sastopamajiem elektronisko shēmu elementiem. Šajā rakstā ir apskatīti kondensatoru tipi, daži to parametri, piemēram, kondensatora pretestība.

Var teikt, ka divi metāla elektrodi,atdalīts ar gaisa slāni, un tur ir kondensators. Katrai no plāksnēm ir sava izeja, un to var savienot ar elektrisko ķēdi. Šādai ierīcei ir noteiktas īpašības, un viena no tām ir kondensatora pretestība.

Kondensators vai, kā to sauc arī par jaudu,ir ļoti ziņkārīga ierīce. Pietiek pateikt, ka tas neiztur līdzstrāvu. Ja aplūkojat līdzstrāvas pāreju no šī viedokļa, tad kondensatora pretestība ir ļoti liela, līdzstrāvai praktiski bezgalīga.

В то же время в первый момент при подключении kapacitāte līdzstrāvas ķēdei, notiek tās uzlāde. Tā iekšienē notiek sarežģīti procesi. Pēc kondensatora uzlādes strāvas plūsma praktiski apstājas. Bet dielektriķu kvalitātes dēļ šeit ir viena nianse. Neatkarīgi no tā, cik labs ir dielektriskais, caur to plūst neliela strāva. To sauc par noplūdes strāvu.

Kvalitātes rādītājs ir noplūdes strāvadielektriķi, ko izmanto kondensatoru ražošanā. Jo labāks dielektriskais, jo mazāka noplūdes strāva. Šeit var uzskatīt vienu apstākli: ir sprieguma vērtība, kurai tiek uzlādēta kapacitāte, ir noplūdes strāva, kas plūst caur šo uzlādēto elementu. Tādējādi saskaņā ar Ohmas likumu var aprēķināt kondensatora pretestību. Tas būs liels, noplūdes strāvas mūsdienu kondensatoros ir mikroamperu frakcijas.

Attēls izskatās nedaudz savādāk, kadkondensators tiek darbināts ar maiņstrāvu. Strāva brīvi plūst caur kondensatoru. Tas izskaidrojams ar to, ka kondensatora izlādes un uzlādes process notiek nepārtraukti. Un jebkurš strāvas plūsmas process ir saistīts ar tā zaudējumiem pretestības klātbūtnes dēļ, šajā gadījumā papildus vadu aktīvajai pretestībai ir arī kondensatora kapacitīvā pretestība, tieši tā uzlādes un izlādes procesu dēļ.

Gatavā produkta elektriskās īpašības ir atkarīgasno daudziem faktoriem. Tajos ietilpst dielektrisko formu, ģeometriskos izmērus un veidu. Pastāv dažāda veida kondensatori, kā dielektriķi tiek izmantoti vakuuma, gaisa, plastmasas, vizlas, papīra, stikla, keramikas, alumīnija elektrolīti, tantala elektrolīti.

Tiek saukti pēdējie divu veidu kondensatorielektrolītiski, tiem parasti ir paaugstināta jauda. Citus kondensatorus sauc par dielektrisko veidu - papīru, keramiku, stiklu. Katram no tiem ir savas īpašības, sava izturēšanās pie dažādiem elektriskās strāvas parametriem, tās raksturlielumi un pielietojums.

Tātad, visbiežāk ir keramikas kondensatoriizmanto ķēdēs augstas frekvences traucējumu filtrēšanai, elektrolītiski - traucējumu filtrēšanai zemās frekvencēs. Un kopā, kad keramikas un elektrolītiskie kondensatori ir savienoti paralēli, tiek iegūts visizplatītākais filtrs, ko izmanto gandrīz visās ķēdēs. Visos gadījumos kapacitāte ir fiksēta vērtība, piemēram, 0,15 μF.

Jāatzīmē kondensatoru klātbūtnemainīga ietilpība, tajās jauda mainās atkarībā no regulēšanas pogas stāvokļa. To panāk, mainot kondensatora plākšņu savstarpējo pārklāšanos. Kā īpašs mainīgo kondensatoru gadījums ir tā sauktie trimmeru kondensatori. Tajos arī jauda var mainīties - taču ierobežotās robežās un tikai aprīkojuma pielāgošanas stadijā.

Izmantoto kondensatoru klāsts ir vienkārši milzīgs - gan dielektriskā tipa, gan dizaina ziņā.