Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Jedna od najčešćih komponenti električnih krugova je nepolarni kondenzator. Oni se koriste u napajanju, visokofrekventnom uređaju (tro-pin kapacitivnosti), u zvučnom krugu, itd.

U ovom članku nećemo se baviti teoretskim osnovama radioelektronike kako bismo opisali njen princip rada. Ako želite ažurirati znanje, ove informacije je lako pronaći putem poslužitelja pretraživanja. Stoga nastavljamo izravno s praktičnim pitanjima. Naime: kako se nepolarni kapaciteti razlikuju od polarnih, kako provjeriti operabilnost elementa, obilježavanje itd.

Koja je razlika između polarnog i nepolarnog kondenzatora

Glavna razlika između ove dvije vrste leži u strukturi dielektrika, točnije u njegovoj granici s oblogom. Radi jasnoće, predlažemo da razmotrimo sliku 1, koja prikazuje nepolarni keramički kondenzator.

Slika 1. Uređaj keramičkog spremnika u SMD pakiranju

Označavanje elemenata dizajna:

  • A - kontaktne elektrode;
  • B - premaz;
  • C - dielektrik;
  • D - unutarnje elektrode.

Kao što se može vidjeti na slici, granica između dielektrika i ploče je jednaka, odnosno interakcija između njih je ista. Stoga ovaj tip elemenata ne zahtijeva usklađenost s polaritetom tijekom instalacije.

Što se tiče elektrolitskih (polarnih) kapaciteta, u njima je struktura prijelaza između obloge i dielektrika različita za svaku stranu potonje (katoda i anoda). Štoviše, razlike su izražene u fizičkim svojstvima i kemijskom sastavu. Na primjer, razmotrite strukturu tantalovih elektrolitičkih kapaciteta.

Polarni kondenzator tantala

legenda:

  • I - oznaka koja označava kontakt anode;
  • B - anodna kontaktna ploča;
  • S - unutarnja anoda na bazi granuliranog tantala, oksid tog kemijskog elementa (Ta 2 O 5 ) koji nastaje u procesu djelovanja djeluje kao dielektrik;
  • D - elektrolit mangan-dioksida (Mn02);
  • E - unutarnja katoda (mješavina srebra i grafita);
  • F je ljepilo na bazi srebra koje povezuje unutarnju katodu s kontaktnom pločom;
  • G - katodna kontaktna ploča;
  • H - premaz spoja.

Kod ugradnje ovog kapaciteta potrebno je promatrati polaritet. U suprotnom, stavka neće izvršavati svoje funkcije. Stoga se elektrolitički kapaciteti mogu koristiti samo u jednosmjernom (ili pulsnom) krugu. Upotreba izmjeničnog napona u krugu je također dopuštena ako uključivanje elektrolita zadovoljava određene uvjete. Je li moguće zamijeniti nepolarni kapacitet elektrolita, reći ćemo u nastavku.

Izrada nepolarnog polarnog kondenzatora

Može biti nekoliko razloga za abnormalnu uporabu elektrolita, u rasponu od odsutnosti nepolarnih kondenzatora do potrebe sastavljanja kruga koji osigurava povezivanje trofaznog elektromotora na jednofaznu mrežu.

Problem se može riješiti suprotnim prebacivanjem dvaju elektrolita kako je prikazano na slici ispod. Oba elementa moraju odgovarati kapacitetu i nazivnom naponu.

Primjer spajanja dva elektrolita za rad u izmjeničnom strujnom krugu

Treba uzeti u obzir da će ukupni kapacitet takvog priključka "C" biti polovica specificirane nominalne vrijednosti elemenata "C1" i "C2". To jest, ako postoje dva elektrolita po 10 mikrofarada svaki, dobivamo nepolarni elektrolitički kondenzator na 5 mikrofarada (uzimajući u obzir dopuštenu pogrešku od 4 mikrofarada - 4, 7 mikrofarada). S obzirom na napon, potrebno je uzeti u obzir amplitudu izmjenične struje, tj. Za krug od 220 volti treba odabrati elemente s nazivnim naponom od najmanje 400 volti.

Navedena shema nije savršena, može se lagano modernizirati manevriranjem kapacitivnosti s diodama kao što je prikazano na donjoj slici, što će osigurati zaštitu od kvara.

Dodavanje šudnih dioda

Gornji princip može se upotrijebiti za zamjenu kondenzatora koji nije pokrenut za elektromotor. Ne preporučujemo izradu takve zamjene za zvuk, budući da elektroliti, poput keramičkih posuda, zbog svojih osobitosti, nastoje ne koristiti u audio opremi.

Kako provjeriti nepolarni kondenzator s multimetrom

Rad radio elektronike podrazumijeva i rješavanje problema u opremi. Stoga je, s obzirom na nepolarne kapacitete, nemoguće apstrahirati od teme dijagnostike njihove izvedbe.

Kao što praksa pokazuje, u većini slučajeva uzrok kvara kapaciteta je kvar, što dovodi do smanjenja otpora curenja. To jest, element postaje, praktički, dirigent. Takav kvar često se može prepoznati po izgledu kapacitivnosti (vidi sliku 5), ako to ne pomogne, bit će potreban jednostavan digitalni ili analogni multimetar.

Slika 5. Kapacitet "paljenja"

Uz pomoć uređaja treba izmjeriti otpornost na curenje, u radnim elementima bi trebao biti beskrajno velik. Provjera se provodi na sljedeći način:

  • potrebno je u potpunosti demontirati dio ili odvojiti jedan od njegovih zaključaka kako bi se uklonio utjecaj drugih elemenata sklopa na očitanja multimetra;
  • na uređaju namjestite test biranja ili mjerenje otpora (odaberite maksimalno ograničenje);
  • spojite sonde na izlazne kontakte (slika 6), dok ih pokušavate ne dirati, jer će inače uređaj pokazati otpornost kože;
Slika 6. Spajanje spremnika na mjerni uređaj

Mjerimo ako je kapacitivnost netaknuta na zaslonu prikazuje se jedinica (slika 7), što ukazuje na beskonačno veliki otpor između ploča.

Slika 7. Uređaj za biranje pokazuje beskonačno veliki otpor.

Nažalost, ova metoda može samo provjeriti kapacitet za kvar, ova metoda nije pogodna za određivanje unutarnjeg loma. U ovom slučaju, da bi se razlikovao slomljeni dio od izvedivog, možete izmjeriti njegov kapacitet, neki modeli multimetara imaju tu funkcionalnost. Princip ispitivanja je praktički isti kao i ispitivanje kvara, osim što se uređaj mora prebaciti na način mjerenja kapacitivnosti.

obilježavanje

Postoje tri glavna parametra koji karakteriziraju kondenzator: pokazatelj nazivnog kapaciteta, tolerancije i nazivnog napona. U većini slučajeva koriste se dvije metode označavanja - alfanumerički i numerički.

U prvom slučaju slovo označava vrijednost kapacitivnosti (μ, nF, pF) i igra ulogu decimalne točke. Na primjer, ako je nepolarni kondenzator označen s 1 μ, onda je to dio kapaciteta 1 mikrofarad, a natpis 3μ3 - 3.3 μF.

Za označavanje tolerancije može se koristiti kodiranje slova, a njegova interpretacija je prikazana na slici 8. \ t

Slika 8. Dešifriranje slova tolerancije

Radni napon kapacitivnosti također može biti označen slovnim kodom, ispod je njegovo dekodiranje.

Tablica: Tumačenje slovne oznake dopuštenog napona

Kapaciteti male veličine, na primjer, u SMD verziji obično su označeni troznamenkastim numeričkim kodom.

Kapacitet parametara troznamenkastog digitalnog koda

Kako ne bi zapamtili sve vrijednosti tablice, upotrijebite sljedeće pravilo dešifriranja: vrijednosti su dane u pikofaradima, prva i druga vrijednost su mantise, treća je snaga s bazom 10. Na primjer, natpis 331 bi značio 330 pF (33x10).

Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Kategorija: