Տարբերություն էլեկտրոլիտիկ և կերամիկական կոնդենսատորների միջև

Տարբերություն էլեկտրոլիտիկ և կերամիկական կոնդենսատորների միջև
Տարբերություն էլեկտրոլիտիկ և կերամիկական կոնդենսատորների միջև

Video: Տարբերություն էլեկտրոլիտիկ և կերամիկական կոնդենսատորների միջև

Video: Տարբերություն էլեկտրոլիտիկ և կերամիկական կոնդենսատորների միջև
Video: Տղամարդու 4 գաղտնիք, որ յուրաքանչյուր կին պետք է իմանա 2024, Հուլիսի
Anonim

էլեկտրոլիտիկ ընդդեմ կերամիկական կոնդենսատորի

Կոնդենսատորը էլեկտրական բաղադրիչ է, որն ի վիճակի է պահել էլեկտրական լիցքերը: Կոնդենսատորները հայտնի են նաև որպես կոնդենսատորներ: Կերամիկական կոնդենսատորները և էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները կոնդենսատորների երկու հիմնական տեսակ են, որոնք լայնորեն օգտագործվում են էլեկտրական և էլեկտրոնային բաղադրիչներում: Կերամիկական կոնդենսատորը որպես դիէլեկտրական միջավայր օգտագործում է բարակ կերամիկական շերտ, մինչդեռ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը օգտագործում է իոնային հեղուկ որպես կոնդենսատորի թերթերից մեկը: Այս հոդվածում մենք պատրաստվում ենք քննարկել, թե ինչ են էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը և կերամիկական կոնդենսատորը, դրանց հատկությունները և վերջապես համեմատել էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի և կերամիկական կոնդենսատորի միջև և ամփոփել կերամիկական կոնդենսատորների և էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորների միջև եղած տարբերությունը:

Ի՞նչ է կերամիկական կոնդենսատորը:

Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կերամիկական կոնդենսատորը, նախ պետք է հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ է կոնդենսատորը: Կոնդենսատորները սարքեր են, որոնք օգտագործվում են լիցքերը պահելու համար: Կոնդենսատորները հայտնի են նաև որպես կոնդենսատորներ: Առևտրային օգտագործման կոնդենսատորները պատրաստված են երկու մետաղական փայլաթիթեղից, որոնց միջև ընկած է դիէլեկտրական միջավայրը գլանաձև գլորված: Հզորությունը կոնդենսատորի հիմնական հատկությունն է։

Օբյեկտի հզորությունը լիցքերի քանակի չափումն է, որը օբյեկտը կարող է պահել առանց լիցքաթափման: Հզորությունը շատ կարևոր հատկություն է և՛ էլեկտրոնիկայի, և՛ էլեկտրամագնիսականության մեջ: Հզորությունը նաև սահմանվում է որպես էլեկտրական դաշտում էներգիա պահելու ունակություն: Կոնդենսատորի համար, որն ունի V լարման տարբերություն հանգույցների միջև և լիցքերի առավելագույն քանակությունը, որը կարող է պահվել այդ համակարգում, Q է, համակարգի հզորությունը Q/V է, երբ բոլորը չափվում են SI միավորներով: Հզորության միավորը ֆարադն է (F):Այնուամենայնիվ, քանի որ անհարմար է նման մեծ միավոր օգտագործելը, հզորության արժեքների մեծ մասը չափվում է nF, pF, μF և mF միջակայքերում:

Կերամիկական կոնդենսատորում բարակ կերամիկական շերտը գործում է որպես դիէլեկտրական միջավայր: Կերամիկական կոնդենսատորը բևեռականություն չունի: Կերամիկական կոնդենսատորները դասակարգվում են երեք հիմնական դասի. I դասի կոնդենսատորներն ունեն ավելի լավ ճշգրտություն և ցածր ծավալային արդյունավետություն, մինչդեռ III դասի կոնդենսատորներն ունեն ցածր ճշգրտություն և բարձր ծավալային արդյունավետություն:

Ի՞նչ է էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը:

Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը պատրաստվում է կոնդենսատորի հաղորդիչ թիթեղներից մեկը որպես իոնային հեղուկ ունենալով: Էլեկտրոլիտային կոնդենսատորների մեծ մասը բևեռացված է: Սա նշանակում է, որ անոդում լարումը չի կարող բացասական դառնալ կաթոդի վրա կիրառվող լարման համեմատ: Եթե դա տեղի ունենա, կոնդենսատորը կոռումպացված է իոնների փոխանակման պատճառով: Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները հայտնի են ավելի բարձր ծավալային արդյունավետությամբ։ Սա նշանակում է, որ փոքր կոնդենսատորը կարող է ավելի մեծ քանակությամբ լիցքեր պահել, քան նույն չափի կերամիկական կոնդենսատորը:

Ո՞րն է տարբերությունը կերամիկական կոնդենսատորի և էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի միջև:

• Կերամիկական կոնդենսատորն ունի երկու մետաղական թիթեղներ տերմինալներում լիցքերը պահելու համար: Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորն ունի մեկ մետաղական թերթ և իոնային հեղուկ՝ որպես երկու տերմինալներ:

• Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներն ունակ են ավելի շատ լիցքավորել մեկ ծավալով, քան կերամիկականները:

• Էլեկտրոլիտային կոնդենսատորների մեծ մասը բևեռացված է, բայց կերամիկական կոնդենսատորները երբեք բևեռացված չեն:

Խորհուրդ ենք տալիս: