Kondenzátor je pasivní elektronická součástka, lineární a frekvenčně závislá.



Podobné dokumenty
PASIVNÍ SOUČÁSTKY. Ivo Malíř

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Manuální, technická a elektrozručnost

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 2

Manuální, technická a elektrozručnost

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Vítězslav Bártl. březen 2013

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

1 Měření kapacity kondenzátorů

Měření elektrického proudu

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/


Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Jednofázový alternátor

ESII-2.1 Elektroměry

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Přednáška č.10 Ložiska

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Mel ZAPOJOVÁNÍ SOUČÁSTEK V ELEKTRONICE

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Vstupní otáčky. Výstupní otáčky

Pasivní součástky. rezistory, kondenzátory, cívky, transformátory. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Vícesek ní regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, Ostrava 9

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Polovodiče Polovodičové měniče

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Návod na sestavení naháněcí ohrady

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Měření základních vlastností OZ

Rezistory nulové a drátové propojky - ZO, ZW. Rezistory uhlíkové - CFR. Rezistory metalizované - MFR

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

Thermo Electron. Thermo Electron Kontinuální Měřič Vody v Oleji. Dokumentace pro instalaci, provoz a údržbu

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Přednáška č.4 Tolerování

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Paralyzér v hodině fyziky

Fototermika a fotovoltaika [1]

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Kótování na strojnických výkresech 1.část

TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ MONTÁŽE

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

Měření změny objemu vody při tuhnutí

EMC a napájecí zdroje

K L J O. ± = 206,50 m.n.m.

Využití Pythagorovy věty III

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, MINERÁLNÍ DESKY EXTHERM IZOLACE

ČSN : 4: 2002) ČSN EN

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Technická zpráva ke konstrukční části:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

GB IEC :1990 stykače

Provoz a poruchy topných kabelů

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Transkript:

1 KONDENZÁTORY Kondenzátor je pasivní elektronická součástka, lineární a frekvenčně závislá. Základní vlastností kondenzátoru je schopnost shromažďovat a udržet v sobě elektrický náboj, případně napětí tuto vlastnost nazýváme KAPA- CITOU. Kapacitu označujeme velkým C, jednotka je Farad [F]. 1.1 PRINCIP KONDENZÁTORU 2 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI KONDENZÁTORU Hlavní vlastnost kondenzátorů : nepropouští stejnosměrný elektrický proud, střídavý elektrický proud kondenzátorem prochází. po připojení na stejnosměrné napětí se kondenzátor nabíjí podle nabíjecí křivky : PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 1 / 8

2.1 ROZDĚLENÍ KONDENZÁTORŮ KONDENZÁTORY PEVNÉ PROMĚNNÉ SMD Svitkové Keramické Elektrolytické Ladící Keramické pro SMT S papírovým dielektrikem Hliníkové Dolaďovací (k. trimr) Vícevrstvé fóliové S metalizovaným papírem Tantalové Elektrolytické S plastickou fólií Hliníkové Slídové Tantalové PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 2 / 8

2.2 SCHÉMATICKÉ ZNAČKY KONDENZÁTORŮ Kondenzátor Všeobecná značka Kondenzátor proměnný Ladící (otočný) Kondenzátor proměnný Trimr (dolaďovací) Kondenzátor Elektrolytický 2.3 PARAMETRY KONDENZÁTORU JMENOVITÁ KAPACITA [F] Běžný rozsah hodnot je od řádu jednotek pf do jednotek mf. MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ [V] Obvykle se uvádí pro stejnosměrné napětí, pro U ef = 230 V je U max = 325 V!!! IZOLAČNÍ ODPOR [Ω] Bývá asi 10 9 Ω. ZBYTKOVÝ PROUD [A] Po přiložení stejnosměrného napětí protéká elektrolytickým kondenzátorem trvalý omezený proud, tzv. zbytkový proud. Velikost zbytkového proudu je měřítkem kvality elektrolytického kondenzátoru, pohybuje se v řádu µa. PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 3 / 8

2.4 PEVNÉ KONDENZÁTORY Tvořeny dvěma kovovými elektrodami, oddělenými od sebe tenkou vrstvou izolantu dielektrika. 2.4.1 DRUHY PEVNÝCH KONDENZÁTORŮ Podle druhu použitého dielektrika rozlišujeme: Kondenzátor Dielektrikum Vlastnosti a použití Svitkový Keramický Polykarbonát, Polypropylen, Polyester, Polystyren Speciální keramika s vysokou permitivitou Mají malé rozměry při velkém rozsahu kapacity. Rozlišujeme kondenzátory: metalizované nemetalizované. Metalizované svitkové kondenzátory, např. MP, se při průrazu dielektrika zotaví. Mají univerzální použití. Mají malý činitel ztrát tg δ. Použití hlavně ve sdělovací technice. Vhodné pro vysoká napětí, např. 2 kv Elektrolytický hliníkový Oxid hlinitý, Vhodné pro stejnosměrné napětí. Při chybném připojení pólů kondenzátoru může dojít k jeho zničení vznikem vnitřních plynů. Použití při vyhlazování stejnosměrného napětí. Elektrolytický tantalový Ta 2O 5 V porovnání s hliníkovými mají menší rozměry, lepší časová a teplotní stabilita kapacity, menší ztráty při vyšších kmitočtech, Vyrábějí se pro nižší napětí než hliníkové kondenzátory 2.5 PROMĚNNÉ KONDENZÁTORY Tvoří dvě rozdílné skupiny: kondenzátory ladicí kondenzátory dolaďovací určeny pro časté, mnohokrát opakované změny kapacity, určeny k občasnému doladění obvodů. PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 4 / 8

2.5.1 KONDENZÁTORY LADICÍ Tvořeny soustavou pevných statorových desek, uložených izolovaně do kovového pouzdra vany. Mezi statorové desky se zasouvá soustava rotorových desek, vodivě spojených s vanou. Vzájemným překrýváním desek se zvětšuje kapacita. Dielektrikum tvoří nejčastěji vzduch (vzduchové kondenzátory) nebo fólie ze speciálního dielektrického materiálu, kterou jsou statorové desky proloženy (kondenzátory s pevným dielektrikem) nejčastěji používány v miniaturních zařízeních. 2.5.2 KONDENZÁTORY DOLAĎOVACÍ Nejčastěji provedeny v trubkovém provedení. Kondenzátor tvořen skleněnou nebo keramickou trubičkou, která zároveň tvoří dielektrikum. Elektrody tvoří tenká vrstva stříbra nanesená na vnější ploše trubičky a mosazný píst ovládán ladícím šroubem. Rozsah změny kapacity podle typu v rozmezí řádu 0,1 až 1 pf nebo od 1 do 10 pf. Konstrukčně upraveny pro připájení nebo přišroubování do desek plošných spojů. 2.6 KONDENZÁTORY SMD Použití pro techniku povrchové montáže: pro malé a střední kapacity pro velké kapacity kondenzátory s pevným dielektrikem tvořeno keramikou nebo polymerem, elektrolytické kondenzátory(hliníkové nebo tantalové) PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 5 / 8

2.7 ZNAČENÍ KONDENZÁTORŮ 2.7.1 BAREVNÉ ZNAČENÍ PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 6 / 8

2.7.2 ČÍSELNÉ ZNAČENÍ Základní jednotkou je pikofarad, označovaný písmenem: J jednotky pikofarad k tisíc pikofaradů M mikrofarad G tisíc mikrofaradů (giga) Poznámka: Např. 4J7 = 4,7 pf; 33 = 33 pf; 3k3 = 3300 pf; M1 =0,1 uf; G5 = 500 uf; 2G = 2000 uf. ZNAČENÍ TOLERANCE Značí se velkým písmenem a následuje za označením kapacity. C < 10 pf C >10 pf C ± 0,25 pf K ± 10% D ± 0,5 pf M ± 20% G ± 2% N ± 30% J ± 5% S 20až 50% ZNAČENÍ MAXIMÁLNÍHO PROVOZNÍHO NAPĚTÍ Udává se ve voltech. Příklady značení kondenzátorů Svitkový kondenzátor s kapacitou C = 0,22 µf na jmenovité stejnosměrné napětí U n = 1000 V Keramický kondenzátor s kapacitou 82 pf ± 5 % Značící písmena pro toleranci: J = ± 10 %, K = ± 10 %, M = ± 20 % Elektrolytický kondenzátor s kapacitou 470 µf a se jmenovitým stejnosměrným napětím 40 V PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 7 / 8

2.8 POUŽITÍ KONDENZÁTORŮ Kondenzátory mají široké uplatnění jako: oddělovače stejnosměrného napětí od střídavého, při úpravách charakteristik, ve vysokofrekvenčních filtrech, jako vazební členy, v laděných obvodech, k vyhlazování usměrněného střídavého napětí ve zdrojích, v časovacích obvodech KONTROLNÍ OTÁZKY (kondenzátory) 1. Co je to kondenzátor? 2. V čem spočívá základní vlastnost kondenzátoru, jak ji nazýváme? 3. Uveďte základní vlastnosti kondenzátoru. 4. Načrtněte nabíjecí charakteristiku kondenzátoru. 5. Načrtněte základní princip dělení kondenzátorů. 6. Nakreslete k názvu kondenzátoru správnou schematickou značku (nebo obráceně schematické značce přiřaďte správný název). 7. V čem spočívá rozdíl mezi ladicím a dolaďovacím kondenzátorem? 8. K čemu jsou učeny kondenzátory typu SMD? 9. Jakou hodnotu má kondenzátor na obrázku? 10. K čemu se používá kondenzátor? PRI-EN-MS1-02_kondenzatory 8 / 8