Слайд 2
Конденсатор – один из самых распространённых радиоэлементов. Роль конденсатора
в электронной схеме заключается в накоплении электрического заряда, разделения
постоянной и переменной составляющей тока, фильтрации пульсирующего тока и многое другое.
Слайд 3
История создания конденсатора
Впервые конденсатор был создан случайно, как
впрочем, и множество других изобретений в области науки и
техники. Некий голландский ученый Питер ван Мушенбрук, проводя в 1745 году свои опыты с электрической машиной, случайно опустил один из ее электродов в банку с водой. А затем также случайно прикоснулся к электроду, когда машина не работала, и ощутил достаточно мощный электрический заряд.
По другой версии (как известно правдоподобность исторических фактов очень частот достаточно сложно доказать) Мушенбрук специально пытался «зарядить» воду в банке. В то время ученые и исследователи еще считали, что электричество – это некая жидкость, которая находится в любом заряженном теле или предмете. Так вот, ученый специально опустил электрод электрической машины в воду, а затем взяв одной рукой банку, а другой ощутил мощнейший удар током. А поскольку опыт проводился в городе Лейдене, то эту банку – прототип конденсатора, стали называть Лейденской банкой.
Слайд 4
В таком виде конденсатор просуществовал следующие 200 лет. Ученые
и исследователи его немного доработали – банку изнутри и
снаружи покрыли металлом, а воду убрали, и использовали ее для различных опытов в области изучения электричества.
Кстати слово «емкость», которое сейчас используется для обозначения номинала современных конденсаторов – это дань прошлому. Ведь изначально этот элемент был стеклянным сосудом (банкой), который имел некий объем или емкость. Кстати, Лейденские банки были разных объемов и чем больше, тем больше по площади электроды покрывали их изнутри и снаружи. , как известно, даже из школьного курса физики – чем больше по площади электроды конденсатора, тем больше его емкость.
Слайд 5
Устройство конденсатора практически ничем не отличается от лейденской
банки: все те же две обкладки, разделенные диэлектриком. Именно
так на современных электрических схемах изображаются конденсаторы. На рисунке 1 показано схематичное устройство плоского конденсатора и формула для его расчета.
Слайд 6
Виды конденсаторов
Бумажные и металлобумажные конденсаторы
У бумажного конденсатора диэлектриком,
разделяющим фольгированные обкладки, является специальная конденсаторная бумага. В электронике
бумажные конденсаторы могут применяться как в цепях низкой частоты, так и в высокочастотных цепях.
Хорошим качеством электрической изоляции и повышенной удельной емкостью обладают герметичные металлобумажные конденсаторы, у которых вместо фольги (как в бумажных конденсаторах) используется вакуумное напыление металла на бумажный диэлектрик.
Бумажный конденсатор не имеет большую механическую прочность, поэтому его начинку помещают в металлический корпус, служащий механической основой его конструкции.
Слайд 7
Электролитические конденсаторы
В электролитических конденсаторах, в отличии от бумажных,
диэлектриком является тонкий слой оксида металла, образованный электрохимическим способом
на положительной обложке из того же металла.
Вторую обложку представляет собой жидкий или сухой электролит. Материалом, создающим металлический электрод в электролитическом конденсаторе, может быть, в частности, алюминий и тантал. Традиционно, на техническом жаргоне «электролитом» называют алюминиевые конденсаторы с жидким электролитом.
Почти все электролитические конденсаторы поляризованы, и поэтому они могут работать только в цепях с постоянным напряжением с соблюдением полярности.
Слайд 8
Танталовые электролитические конденсаторы
Это вид электролитического конденсатора, в которых металлический
электрод выполнен из тантала, а диэлектрический слой образован из
пентаоксида тантала (Ta2O5).
Свойства:
высокая устойчивость к внешнему воздействию;
компактный размер: для небольших (от нескольких сотен микрофарад), размер сопоставим или меньше, чем у алюминиевых конденсаторов с таким же максимальным напряжением пробоя;
меньший ток утечки по сравнению с алюминиевыми конденсаторами.
Слайд 9
Конденсаторы переменной емкости
Принцип работы таких конденсаторов тот же,
что и конденсаторов постоянной емкости – накопление заряда на
плстинах-электродах, изолированных между собой диэлектриком. Отличие же состоит в том, что пластины эти подвижны и могут перемещаться одна относительно другой. Подвижную пластину принято называть ротором, неподвижную статором. При изменении их взаимного расположения меняется их площадь пересечения и, соответственно, емкость конденсатора.
Конденсаторы могут быть двух типов – с воздушным и твердым диэлектриком. В первом случае в качестве диэлектрика выступает обычный воздух, во втором слюда, керамика и т.п. материалы. Конденсаторы с воздушным диэлектриком широко используются в системах, где необходима постоянная регулировка емкости
Слайд 10
Обозначение конденсаторов на схемах
Слайд 11
В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов
может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие виды
соединения конденсаторов показаны на рисунке.
Слайд 12
Независимо от типа конденсатора, схемы подключения у них
одинаковые: