Неполярный конденсатор из двух полярных или как сделать пусковой конденсатор | Электронные схемы
неполярный конденсатор из двух неполярныхИз двух полярных электролитических конденсаторов большой емкости можно сделать один неполярный конденсатор.
В сети есть несколько схем,испытал две популярные схемы.Для проверки взял три электролитических конденсатора емкостью по 470 мкФ и на напряжение 10 В.Источником переменного тока является трансформатор напряжением 6.3В действующего или около 10 В амплитудного значения напряжения.
Для начала испытал один электролитический конденсатор на переменном токе.Подключил к выводам конденсатора источник тока и через пять секунд конденсатор взорвался, испустив при этом электролит в виде пара через предохранительный клапан.Полярный конденсатор нельзя подключать к переменному току.Далее собрал неполярный конденсатор по схеме с двумя диодами.Конденсаторы чуть теплые,амплитуда напряжения на каждом из них около 5 В при подключении к выводам 10 В,то есть напряжение делится наполовину.
неполярный конденсатор из двух полярных электролитическихЕмкость такого конденсатора равняется емкости одного конденсатора из двух.Каждый полярный конденсатор по 470 мкФ,а общая емкость неполярного конденсатора 225 мкФ.
неполярный конденсатор для запуска трехфазного электродвигателяПотом сделал неполярный конденсатор без диодов.Два полярных конденсатора подключаются минус к минусу.Все осциллограммы и характеристики почти соответствуют конденсатору,который был сделан с диодами.Выходит так,что две разные схемы идентичны,но диоды должны защищать конденсаторы,возможно схема с диодами будет лучше работать.Надо еще учитывать,что напряжение на полярном конденсаторе указано для постоянного тока,при работе на переменном токе и при работе с пульсациями рабочее напряжение конденсатора выбирают больше уровня пульсации.
подключение конденсаторов последовательноотличия от полярных > Флэтора
Каким прибором измерить силы удара, тяги и вращенияПрибор для измерения силы: динамометр. Измерение сил в системе С И. Принцип действия и история изобретения динамометра. механические (рычажные или пружинные), электрические и гидравлические динамометры….
22 02 2021 1:40:27
Схемы светодиодных ламп на 220 вольт: советы по ремонтуПринцип действия светодиодных ламп 220 в. Типы светодиодов использующихся в диодных лампах. Устройство LED-диодов: преимущества и недостатки. Драйвера и источники питания. Самостоятельный ремонт светодиодной лампы….
13 02 2021 16:59:50
Управление светодиодными лентамиЗнакомство с устройством светодиодных лент, способы регулирования их яркости и управление цветом. Подключение диммеров к светодиодным источникам света….
26 01 2021 15:29:36
Закон Ома для неоднородного участка цепиПонятие и классическая формулировка закона Ома для неоднородного участка цепи. Что такое неоднородная цепь. Применение закона для неоднородных участков….
22 01 2021 4:15:11
Прикладные основы правил электрической безопасностиОпасности поражения электрическим током. Сопротивление тела и сила тока. Характеристика путей прохождения тока. Определение понятия заземления. Правила техники электробезопасности в промышленности и в быту….
11 01 2021 13:31:24
Вопрос — ОтветПрофессионал электрик с большим опытом работы в разных сферах электромонтажа и электроэнергетики отвечает на вопросы пользователей….
08 01 2021 1:27:21
Солнечная батарея: подключение внешних аккумуляторовОсобенности подключения аккумуляторов к солнечным батареям. Как рассчитать основные параметры А К Б для солнечных батарей. Основные виды аккумуляторных батарей для гелиосистем. Гелиосистема с AGM-накопителями….
29 12 2020 8:24:42
Тепловые действия электротоков: формулаЗакон Джоуля- Ленца и переход энергии в теплоту. Формула, отражающая тепловое действие электрического тока. Применение тепловых действий электротоков. Применение теплового свойства электротока в специальных печах для получения определенных веществ….
28 12 2020 22:42:45
Диммер с пультом ду: принцип работы, видеоДиммер с пультом ду служит для дистанционного управления освещением и является популярным решением при освещении многих объектов, позволяющим создать уют….
27 12 2020 17:10:22
Умный дом — создаем автономную системуПеречень функций которые выполняет умный дом, варианты применяемого оборудования, а также проектирование умного дома. Как работает система….
05 12 2020 14:50:42
Об основных мерах по защите от поражений электрическим токомТребования и нормативы по основным мерам защиты от поражения электрическим током. Технические термины основных нормативных документов. Основные мероприятия по безопасности. Комплекс защитных мероприятий и индивидуальные средства защиты….
23 11 2020 7:16:32
Разветвители для телевизионного кабеля: какие бывают21 11 2020 9:58:31
Измерение единицы работы силы в физикеФизические термины и терминология. Работа сил, приложенных к системе материальных точек. Работа силы — измерение в физике. Влияние на силу электрического тока физических величин: напряжений и сопротивлений….
11 11 2020 1:22:21
Как измерить пульсацию и ее коэффициенты для светового потока11 10 2020 1:11:40
Как правильно заменить конденсатор — ООО «УК Энерготехсервис»
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
- Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
- В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса).
На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость:
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма.
Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали.
Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить.
А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить.
А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие.
В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть.
Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов.
Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.
Замена конденсаторов на материнской плате: основы пайки — Александр Павлов
Реклама
Ремонт и настройка компьютера Вызов на дом. Решаем любую задачу. Профессиональная настройка. Бесплатная диагностика и консультация.
Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.
Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.
Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:
- ремонтируемая деталь (например, материнка),
- пальник или термофен,
- припой,
- флюс,
- оплётка,
- плоскогубцы,
- конденсатор,
- обезжириватель,
- кисточка.
Полный набор
Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.
Как подобрать нужный конденсатор
На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:
- напряжение в вольтах,
- емкость в микрофарадах,
- рабочая температура,
- маркировка полярности.
Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой. На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.
Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.
Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.
Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации ???? Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.
Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.
Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.
Отпаиваем старый конденсатор
Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.
На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.
Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.
И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.
Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.
Должно получиться вот так.
Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.
- На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.
Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.
Можно поставить материнку вот так
После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.
Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.
Ставим новый конденсатор
И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.
Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).
- С обратной стороны у нас должно получиться вот так.
Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.
По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.
Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.
Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.
Те самые ножки
Лицевая сторона. Все готово!
Всем пока!
Проверка и замена пускового конденсатора
Для чего нужен пусковой конденсатор?
- Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
- Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
- Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
- Условное обозначение конденсаторов на схемах
- Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.
Основные параметры конденсаторов
Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
- Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
- Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
- Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
- 400 В — 10000 часов
- 450 В — 5000 часов
- 500 В — 1000 часов
Проверка пускового и рабочего конденсаторов
Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.
- обесточиваем кондиционер
- разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
- снимаем одну из клемм (любую)
- выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
- прислоняем щупы к выводам конденсатора
- считываем с экрана значение ёмкости
У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.
В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.
Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.
У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.
Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.
- Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
- К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
- После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.
- Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.
Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора
Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.
Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.
Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:
Собщ=С1+С2+…Сп
- То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
- Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
- Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору
Типы конденсаторов
Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.
Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.
- Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
- Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
- Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.
- Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.
Замена электролитического конденсатора ⋆ diodov.net
При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя.
Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала.
В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.
Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура.
Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу.
Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.
Замена электролитического конденсатора – основные правилаЧаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора.
При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым.
Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.
В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.
Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.
Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Урок 2.3 — Конденсаторы
Конденсатор встречается в наборах Мастер Кит (да и вообще в электронных устройствах) почти так же часто, как и резистор. Поэтому важно хотя бы в общих чертах представлять его основные характеристики и принцип работы.
Принцип работы конденсатора
В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. Чем больше отношение площади пластин к толщине диэлектрика – тем выше ёмкость конденсатора.
Чтобы избежать физического увеличения размеров конденсатора до огромных размеров, конденсаторы изготавливают многослойными: например, сворачивают ленты пластин и диэлектриков в рулон.
Так как любой конденсатор имеет диэлектрик, то он не способен проводить постоянный ток, но он может сохранять электрический заряд, приложенный к его обкладкам, и в нужный момент отдавать его. Это важное свойство
Давайте договоримся: радиодеталь мы называем конденсатором, а его физическую величину – ёмкостью. То есть правильно сказать так: «конденсатор имеет ёмкость 1 мкФ», но некорректно сказать: «замени на плате вон ту ёмкость». Вас, конечно, поймут, но лучше соблюдать «правила хорошего тона».
Электрическая ёмкость конденсатора – это главный его параметрЧем больше ёмкость конденсатора, тем больший заряд он может сохранить. Электрическая ёмкость конденсатора измеряется в Фарадах, обозначается F.
1 Фарад — очень большая ёмкость (земной шар имеет ёмкость менее 1Ф), поэтому для обозначения ёмкости в радиолюбительской практике используются следующие основные размерные величины — префиксы: µ (микро), n (нано) и p (пико):• 1 микроФарад — 10-6 (одна миллионная часть), т.е.
1000000µF = 1F• 1 наноФарад — 10-9 (одна миллиардная часть), т.е. 1000nF = 1µF
• p (пико) — 10-12 (одна триллионная часть), т.е. 1000pF = 1nF
Как и Ом, Фарад – это фамилия физика. Поэтому, как культурные люди, пишем прописную букву «Ф»: 10 пФ, 33 нФ, 470 мкФ.
Номинальное напряжение конденсатораРасстояние между пластинами конденсатора (особенно конденсатора большой ёмкости) очень мало, и достигает единиц микрометра. Если приложить к обкладкам конденсатора слишком высокое напряжение, слой диэлектрика может быть нарушен.
Поэтому каждый конденсатор имеет такой параметр, как номинальное напряжение. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Но лучше, когда номинальное напряжение конденсатора несколько выше напряжения в схеме.
То есть, например, в схеме с напряжением 16В могут работать конденсаторы с номинальным напряжением 16В (в крайнем случае), 25В, 50В и выше. Но нельзя ставить в эту схему конденсатор с номинальным напряжением 10В.
Конденсатор может выйти из строя, причём часто это происходит с неприятным хлопком и выбросом едкого дыма.
Как правило, в радиолюбительских конструкциях для начинающих не используется напряжение питания выше 12В, а современные конденсаторы чаще всего имеют номинальное напряжение 16В и выше. Но помнить о номинальном напряжении конденсатора очень важно.
Типы конденсаторовО разнообразных конденсаторах можно написать много томов. Впрочем, это уже сделали некоторые другие авторы, поэтому я расскажу только самое необходимое: конденсаторы бывают неполярные и полярные (электролитические).
- Неполярные конденсаторыНеполярные конденсаторы (в зависимости от типа диэлектрика подразделяются на бумажные, керамические, слюдяные…) могут устанавливаться в схему как угодно – в этом они похожи на резисторы.
- Как правило, неполярные конденсаторы имеют относительно небольшую ёмкость: до 1 мкФ.
Маркировка неполярных конденсаторовНа корпус конденсатора нанесён код из трёх цифр. Первые две цифры определяют значение ёмкости в пикофарадах (пФ), а третья – количество нулей. Так, на изображённом ниже рисунке на конденсатор нанесён код 103. Определим его ёмкость:
10 пФ + (3 нуля) = 10000 пФ = 10 нФ = 0,01 мкФ.
Конденсаторы ёмкостью до 10 пФ маркируются по-особенному: символ «R» в их кодировке обозначает запятую. Теперь Вы можете определить ёмкость любого конденсатора. Приведённая ниже табличка поможет Вам проверить себя.
Код | Номинал | Код | Номинал | Код | Номинал |
1R0 | 1 пФ | 101 | 100 пФ | 332 | 3.3 нФ |
2R2 | 2.2 пФ | 121 | 120 пФ | 362 | 3.6 нФ |
3R3 | 3.3 пФ | 151 | 150 пФ | 472 | 4.7 нФ |
4R7 | 4.7 пФ | 181 | 180 пФ | 562 | 5.6 нФ |
5R1 | 5.1 пФ | 201 | 200 пФ | 682 | 6.8 нФ |
5R6 | 5.6 пФ | 221 | 220 пФ | 752 | 7.5 нФ |
6R8 | 6.8 пФ | 241 | 240 пФ | 822 | 8.2 нФ |
7R5 | 7.5 пФ | 271 | 270 пФ | 912 | 9.1 нФ |
8R2 | 8.2 пФ | 301 | 300 пФ | 103 | 10 нФ |
100 | 10 пФ | 331 | 330 пФ | 153 | 15 нФ |
120 | 12 пФ | 361 | 360 пФ | 223 | 22 нФ |
150 | 15 пФ | 391 | 390 пФ | 333 | 33 нФ |
160 | 16 пФ | 431 | 430 пФ | 473 | 47 нФ |
180 | 18 пФ | 471 | 470 пФ | 683 | 68 нФ |
200 | 20 пФ | 511 | 510 пФ | 104 | 0.1 мкФ |
220 | 22 пФ | 561 | 560 пФ | 154 | 0.15 мкФ |
240 | 24 пФ | 621 | 620 пФ | 224 | 0.22 мкФ |
270 | 27 пФ | 681 | 680 пФ | 334 | 0.33 мкФ |
300 | 30 пФ | 751 | 750 пФ | 474 | 0.47 мкФ |
330 | 33 пФ | 821 | 820 пФ | 684 | 0.68 мкФ |
360 | 36 пФ | 911 | 910 пФ | 105 | 1 мкФ |
390 | 39 пФ | 102 | 1 нФ | 155 | 1.5 мкФ |
430 | 43 пФ | 122 | 1.2 нФ | 225 | 2.2 мкФ |
470 | 47 пФ | 132 | 1.3 нФ | 475 | 4.7 мкФ |
510 | 51 пФ | 152 | 1.5 нФ | 106 | 10 мкФ |
560 | 56 пФ | 182 | 1.8 нФ | ||
680 | 68 пФ | 202 | 2 нФ | ||
750 | 75 пФ | 222 | 2.2 нФ | ||
820 | 82 пФ | 272 | 2.7 нФ | ||
910 | 91 пФ | 302 | 3 нФ |
Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу. Например, вместо конденсатора 15 нФ набор может комплектоваться конденсатором 10 нФ или 22 нФ, и это не отразится на работе готовой конструкции. Керамические конденсаторы не имеют полярности и могут устанавливаться в любом положении выводов.
Некоторые мультиметры (кроме самых бюджетных) имеют функцию измерения ёмкости конденсаторов, и Вы можете воспользоваться этим способом.
Полярные (электролитические) конденсаторыЕсть два способа увеличения ёмкости конденсатора: либо увеличивать размер его пластин, либо уменьшать толщину диэлектрика. Чтобы минимизировать толщину диэлектрика, в конденсаторах большой ёмкости (выше нескольких микрофарад) применяется специальный диэлектрик в виде оксидной плёнки.
Этот диэлектрик нормально работает только при условии правильно приложенного напряжения на обкладках конденсатора. Если перепутать полярность напряжения, электролитический конденсатор может выйти из строя. Метка полярности всегда маркируется на корпусе конденсатора.
Это может быть либо значок «+», но чаще всего в современных конденсаторах полосой на корпусе маркируется вывод «минус». Другой, вспомогательный способ определения полярности: плюсовой вывод конденсатора длиннее, но ориентироваться на этот признак можно только до того, как выводы радиодетали обрезаны.
На печатной плате также присутствует метка полярности (как правило, значок «+»). Поэтому при установке электролитического конденсатора обязательно совмещайте метки полярности и на детали, и на печатной плате. Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу.
Также допустима замена конденсатора на аналогичный с бОльшим значением допустимого рабочего напряжения. Например, вместо конденсатора 330 мкФ 25В набор можно применить конденсатор 470 мкФ 50В, и это не отразится на работе готовой конструкции.
Внешний вид электролитического конденсатора (правильно установленный на плату конденсатор)
Скачать урок в формате PDF
Как правильно заменить конденсатор на материнской плате
Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.
Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.
Моя паяльная станция
Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.
На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.
Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера
- При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется.
Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
- Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
- При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки.
Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.
Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату.
Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.
Вздутые конденсаторы на материнской платеЕще один пример вздутых конденсаторов
Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену.
Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие.
Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф.
Конденсатор 6.3 В 1500 мкф
Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.
Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.
При замене конденсаторов нам потребуется следующее:
- Паяльник
- Канифоль
- Припой
- Зубочистки
- Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)
Примерный набор для пайки конденсаторов
После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку.
Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой.
Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.
После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность.
Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый.
Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком — .
Полоса с минусом на конденсаторе
Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.
Финальная стадия замены конденсаторов на материнской плате
Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.
Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.
Конденсаторы в БП?
Напряжение написанное на конденсаторе показывает по сути его запас прочности. Подадите более высокое — его пробьет. Вы просто увеличили «запас прочности» конденсаторам, и ничего более.
Если погуглите на тему блоков питания — ставить конденсаторы с запасом по напряжению рекомендуют практически все, единственное ограничение здесь — запас лучше делать разумным, т.к. конденсаторы бОльшего вольтажа, как правило, крупнее и дороже.
По поводу увеличения емкости — совет верен в отношении фильтров блоков питания, но не в остальных случаях (скажем, если вы значительно измените емкость конденсатора в кроссовере колонок, вы измените частоты среза и вероятно подпортите звук).
В традиционных трансформаторных блоках питания (с импульсными не знаком) конденсатор гасит пульсации, там с увеличением емкости увеличивается и подавление пульсаций, но при этом на старте значительно возрастает ток первичной зарядки конденсатора.
Сейчас вы подвергаете их определенному воздействию, которое немного выше номинальных показателей По идее, все должно работать и так, но я бы перестраховался Капитан, перелогиньтесь.
Китайцы в бп ставят 16В 1000мФ кондюки, потому что они дешевле, по сути если поставить на 25В 1000мФ ничего не случится, просто у конюков будет больше запас для пикового напряжения. К примеру стандартные 16В 1000мФ вздываются или взрываются иногда не только от пиковых напряжений, но и от температуры в бп. Я тоже ставлю вместо 16В кондюков 25В и бп живет еще дольше, чем до поломки.
Нравится 1 Комментировать
У каждой микросхемы есть определенный «запас прочности», иными словами- разность показателей, в пределах которых все составляющие схемы работают нормально (простой пример- лампочка «Ильича», расчитанная на 220-240В.).
Сейчас вы подвергаете их определенному воздействию, которое немного выше номинальных показателей (12.28 вместо 12 и 5.13 вместо 5, хотя разумеется, что блок питания не выдает ровно 5 и ровно 12в). Основная характеристика конденсатора- это емкость. В Вашем случае она не изменилась.
По идее, все должно работать и так, но я бы перестраховался и сходил в магазин радиодеталей…
На материнской плате можно ставить электролитические конденсаторы меньшей емкости. Проверено. Я ставил вместо 3300 mkf 1800/ А с напряжением осторожнее. Дело в том, что конденсатор на 25 вольт при разрядке дает 25 вольт.
Если заменить конденсатор на 6,3 в на конд. 25 в, то возможен выход из строя материнки при разряде конденсатора при выключении компьютера. Хороше, если есть защита типа стабилитрона, варикапа… А если нет…
Однозначно — выход из строя материнки.
Золотой Шар
В последнее время многие производители керамических конденсаторов столкнулись с тем, что спрос на их продукцию зачастую превышает предложение. Индустрия производства многослойных керамических чип-конденсаторов (MLCC) испытывает сложный этап. Производители пытаются увеличить свои мощности производства, но это займет некоторое время. Между тем, потребитель MLCC по некоторым позициям получает очень большие сроки производства от своего дистрибьютора. В такой момент инженерам приходится изучать альтернативные методы, не требующие масштабного изменения платы. KEMET предлагает свой вариант решения – использовать полимерные электролитические конденсаторы (серия KO-CAP). Они, при определенных условиях, могут заменить керамические MLCC.Серия KO-CAP®
KO-CAP® это танталовые полимерные электролитические конденсаторы. Структура анода конденсаторов KO-CAP представляет собой симбиоз порошкового тантала, пентаоксида тантала (Ta2O5), и электролита в виде токопроводящего твердотельного полимера. Применение твердотельного токопроводящего полимера обеспечивает минимальный ESR (Эквивалентное Последовательное Сопротивление) конденсатора. Такое ESR фактически не достижимо для классических танталовых конденсаторов, так как диоксид марганца обладает низкой проводимостью.
Больше информации по серии KO-CAP от KEMET:
https://ec.kemet.com/?s=KO-CAP
Для специалистов-инженеров, как и у любых других проектировщиков, принятие решения перейти к полимерным танталам из керамики — это просто вопрос достижения компромисса. При принятии такого решения необходимо учитывать несколько вещей. Критические параметры проектирования, которые необходимо учитывать при попытке внести изменения это: емкость, напряжение, ESR, частота, ток утечки, габаритный размер и ограничения. Нижеприведенная блок-схема послужит руководством для принятия такого решения при рассмотрении каждого из этих параметров. Мы рассмотрим это с точки зрения того, что вы пытаетесь приблизиться к характеристикам вашего керамического конденсатора.
Важные параметры:
• Емкость
KO-CAP конденсаторы имеют большую емкость, чем керамические конденсаторы аналогичного размера (номинал KO-CAP не менее 680нФ). Если ваша общая емкость меньше, то такой вариант замены не подходит. Но, при удачном варианте, есть возможность заменить целую группу MLCC на один или два KO-CAP.
• Вольтаж
У KO-CAP конденсаторов, как и на любом конденсаторе на основе тантала, диэлектрический слой очень тонкий. Типичное значение составляет около 20 нм. Такой тонкий диэлектрик дает вам большую емкость, но также влияет на ограничение напряжения. Если рабочее напряжение более 50В, KO-CAP не является подходящим вариантом.
• ESR
Керамические конденсаторы в среднем имеют более низкое значение ESR, чем эквивалентный аналог KO-CAP. Типичного 10 мОм обычно достаточно. Если нужно ESR меньше этого значения, то KO-CAP конденсаторы могут подойти.
• Частота
При рассмотрении частотных характеристик нужно обращать внимание на внутреннюю резонансную частоту. Если ваша частота будет выше 1 МГц, конденсатор сильно изменит свои характеристики.
• Обратное напряжение
KO-CAP конденсаторы являются полярными устройствами, поэтому приложение обратного напряжения крайне не рекомендуется.
Пример подбора аналогов
У нас есть рекомендации, так что же нам теперь делать? Давайте рассмотрим на примере схемы, которая содержит понижающий преобразователь TSP54560B-Q1 от TI.
Нам стало известно, что некоторые из MLCC на этой схеме не доступны. Используя рекомендации по замене, мы приходим к нижеследующим выводам.
НА ВХОДЕ
C1, C2, C3 и C10 являются нашими входными конденсаторами. Это идентичные 2.2мкФ, 50В, типоразмер 1206, диэлектрик X7R. Нет предложений по замене на MLCC, но мы можем взять общую емкость 8.8мкФ и заменить четыре MLCC одним конденсатором KO-CAP на 10мкФ и напряжением 35В. Это больше, чем исходная емкость, которая нам нужна, но она по-прежнему находится в пределах требуемого диапазона для этого регулятора. ESR, ток утечки и частота не вызывают беспокойства, если на входе нет прямого напряжения от источника питания. Наш инструмент моделирования (K-SIM) показывает их схожие характеристики.
НА ВЫХОДЕ
На стороне вывода мы имеем конденсаторы C6, C7, C9 и C11, это одинаковые MLCC на 22мкФ, 10В, типоразмер 1206, диэлектрик X7R. В этом случае тоже можно заменить всю группу одним конденсатом KO-CAP. Возьмем конденсатор с напряжением 6,3В, это меньше чем у MLCC, но больше, чем диапазон выходного напряжения. ESR у KO-CAP выше, чем у керамических эквивалентов, но все еще в рамках спецификации. Частота переключения схемы составляет 300 кГц, а внутренняя резонансная частота нашей замены выдерживает до 1 МГц, поэтому тут все ОК.
Есть еще конденсаторы C4, C5, и C8, которые позволяют функционировать устройству, Но для MLCC с такими типоразмерами и емкостями не должно быть проблем с доступностью или аналогами. Мы не упомянули еще о токе утечки, т.к. эта проблема может коснуться только схем с неперезаряжаемыми источниками питания.
Выводы по замене керамических конденсаторов
Найти подходящую замену вполне выполнимая задача, в случае замены целой группы MLCC на KO-CAP, это даже выгодно экономически. Есть случаи, когда замена не допустима, но зачастую, при дефиците оригинальных конденсаторов, замена возможна, и поиск решений может дать положительный результат.
Конденсаторы Black Gate — аудио грааль (Audio Note UK ищет замену конденсаторам Black Gate) — Audio Note
Abstract:
Black Gate capacitors. Best of the breed with it’s own special place from different asian spices. Having a “lost Holy Graal” status. Peter Q. is our Indiana Jones swore to give them back to our mortal world. Most delicious Audio Note only possible with them inside. Ascension to fourth and beyond levels only possible with Black Gates. Our black truffle, our precious. Doing archaeological dig, researching, discussing, analysing, worrying, waiting for, believing into.
Peter Q. — show us the miracle, return them to planet Earth!
Конденсаторы Black Gate (BG) поистине обладают легендарным статусом и до своего исчезновения с рынка эл. компонентов считались лучшими в «мире электролитов». Проверить на «лучшесть» при помощи объективных замеров не представляется возможным, поскольку даташитов не существует. Никакой официальной информации нет. По слухам, раньше существовали даташиты с цифрами, отпечатанные типографским способом на бумаге. Возможно, кто то и когда то такие замеры проводил в домашних условиях, но в подобных вариантах всегда слишком много сомнительных моментов. На сайте фирмы Rubycon , которая в последние годы выпускала BG вы не найдёте даже упоминания названия этих электролитических конденсаторов. Производители утверждают, что у не полярной серии показатели -174дб (и лучше) по соотношению сигнал\шум, крайне низкое количество искажений, очень низкий уровень третьей гармоники…. Вообще, параметры кажутся фантастическими.
Так или иначе, по бесчисленным отзывам аудиофилов всего мира конденсаторы Black Gate действительно обладают экстраординарными качествами звуковоспроизведения и могут облагородить звучание многих устройств.
Немного истории.
Придумал данную технологию производства конденсаторов японский инженер-изобретатель Kazuo Ishi. Фирма Jelmax, основателем которой и является Казуо Иши, запатентовала эту технологию ещё в далёком 1978-м году. Первоначально у Jelmax не было своего постоянного подрядчика, который бы выпускал BG, и они пользовались услугами различных небольших компаний. Этим объясняется некоторая разница в дизайне внешнем и внутренним ранних и поздних версий BG. В 1988-м году эта небольшая фирма наконец обзавелась своим производителем, фирмой-гигантом Rubycon, на заводах которой и изготавливались все последующие разработки BG.
Конкретно на конденсаторы BG существует 2 американских патента, где подробно описывается технология производства данных конденсаторов. Вот они:
5,057,972
6,853,537
BG электролиты необычные. Вместе с электропроводящей жидкостью в них используется чистый графит в виде порошка. Отсюда, и название электролитов — «чёрная решётка»(чёрные врата).
Из патента:
“An electrolytic capacitor is provided having a capacitor paper graphite fine particle distributed therein in an amount between 0.5 and 7% by weight based on the weight of the capacitor paper.”
Однако, как и обычные электролиты, они способны высыхать и, соответственно, со временем выходят из строя. Срок годности производители отмеряют 20-25 лет. Это несколько выше показателей обычных электролитических конденсаторов, хотя мы знаем, что довольно часто и другие электролиты не высыхают в течение десятков лет….
Существует несколько серий конденсаторов BG.
Самая известная из них — серия Standard (самая дешёвая и худшая из всей линейки), PK — те же стандартные, но в уменьшенных размерах, так же, спец-серии для использования в АС, БП (высоковольтные), но для нас наибольший интерес представляют серии K, FK (for audio) и все неполярные N, NX……
Отличия между сериями заключаются в пропорциях использования графитового наполнителя. В серии «Standard» графит заполняет анодную и катодную части сепаратора конденсатора. В сериях K,FK, а, так же в неполярных сериях графит присутствует в ощутимо большом объёме и им обложена ещё и внутренняя поверхность конденсатора. Полярные Black gate (как, впрочем, и другие) отличаются от неполярных, тем, что в последних диэлектрический слой нанесён на обе обкладки, в то время как, в полярных только в анодную часть.
В неполярной серии NX Hi Q при производстве (предположительно) добавляется ещё небольшое количество редкоземельного металла палладия (как при производстве керамических конденсаторов), что позволяет использовать этот вид BG в цифровых частях цапа и в качестве альтернативы плёночным полипропиленовым и полистероловым конденсаторам.
Именно, использование частиц графита для наполнения сепараторов делает производство конденсаторов «Black gate» сложным, а от того и дорогим. Всё дело в том, что графит обладает мощной электропроводностью и при попадании частиц графита на обратные стороны сепараторов приводит к закорачиванию анодной и катодной частей конденсаторов. Нужно исхитриться скрутить конденсатор таким образом, чтобы замыкания не произошло. Фирма Jelmax разработала специальный рецепт изготовления бумаги сепаратора, в который интегрированы частицы графита и электролитической жидкости таким образом, что отрицательная и положительная стороны не замыкаются. Вероятно, первоначальные эксперименты приводили производителей к большому проценту брака. В заводских условиях определённый процент брака просто неизбежен.
Из статьи про BG:
«The addition of graphite brings some problems with it thougth, construction is more difficult since the real care has to be taken in doping the electrolyte otherwise it will short which meant that these capacitors were more expensive that standard electrolytic caps and in some configurations much more so.»
В свою очередь, высокая себестоимость производства привела к тому, что реальная цена конденсаторов BG увеличилась в несколько раз и применение данных электролитов в «обычных» устройствах стало невозможным. Постепенно, BG стали элитными, эксклюзивными устройствами, которые стали использоваться в аппаратуре класса «Hi-End», а так же, оказались самыми популярными элементами в среде Dyer-ов. К сожалению, современный мир рынка жесток и, чтобы выжить необходимо производить товары широкого потребления. Конденсаторы должны быть дешёвыми и ставится во многие дешёвые устройства…… Именно этот момент и стал «камнем прикновения» для производства BG. Ограниченное потребление и узкий сегмент использования BG привёл постепенно к закрытию производства BG (вследствие не рентабельности) и в августе 2007-го года к закрытию фирмы Jelmax.
Наиболее «продвинутым» вариантом использования конденсаторов Black gate считается конфигурация «Super E-Cap». В этой конфигурации используются электролиты только неполярных серий соединённые встречно-паралельно, вот по такой схеме (L-long-длинная нога, S-short-короткая нога):
Сколько будет стоить такая установка во многие части большого устройства говорить не приходится.
Функционирование.
Неприятной особенностью использования этих конденсаторов является тот момент, что они необычайно долго формуются. Некоторые пользователи говорят, что до 300-т часов, некоторые не более двух суток…Из своей личной практики я сделал вывод, что приблизительно 3 -4 суток непрерывной работы аппарата (и дольше). За это время звучание аппарата будет несколько раз меняться: теряться бас, будет возникать пелена в звуке, звук наоборот становится излишне «жирным» и т.д. Кроме того, перед каждым прослушиванием требуется минут 20-40 приработки, чтобы войти в рабочий режим….Если вам вздумается уехать на недельку-другую куда-нибудь на море, то по приезду вас ждёт неприятный сюрприз — вы снова будете формовать их пол дня… Зато это окупается потрясающими музыкальными особенностями этих устройств.
Особенности звучания.
Как известно, любой электронный компонент, будь то конденсатор, резистор, Оу, провода внутренней разводки, межблочник, потенциометр и т.д. — всё имеет свои оттенки звучания и вносит свой характер в общий стиль музыкальной подачи. Компонентов «без окраски» практически не существует. Однако, одни компоненты вносят большую лепту, другие влияют в меньшей степени на конечное звучание аппарата.
Применение конденсаторов BG в звуковой аппаратуре может сильно изменить качество звучания аппарата.
Вся линейка этих конденсаторов имеет общий, узнаваемый, самобытный характер звука. Прежде всего, за счёт очень низкого количества искажений BG дают высочайший уровень детализации звуковой картинки! Можно расслышать по какой тарелочке ударил барабанщик, шорох в студии, шум ветра в отдалении, мелкие стуки, мельчайшие детали фонограммы — всё становится прослушиваемым. Поскольку BG существенно понижают уровень высших гармоник, то всё это звучит без малейшей доли резкости: звук лишён металлических ноток и проярчённости, столь свойственных многим современным аппаратам. С этой точки зрения, так популярные сегодня конденсаторы Nichicon KZ Muse далеко позади…. По этой же причине, звук становится трёхмерным, утрачивается так надоевшая плоскостность звуковых образов — всё звучит в пространстве и имеет объём. Эти особенности, свойственны даже начальной серии «Standard», хотя и несколько в меньшей степени.
Ещё одной особенностью является то, что звучание, начиная от серии стандарт и, поднимаясь к топовым неполярным моделям, становится всё более мягким и насыщенным низкими частотами. Баса становится больше и, создаётся впечатление, что приподнимается нижняя середина + низкочастотная область. Звук становится более тёмным, прозрачность и детализация звучания при этом растут…. Возможно, что BG несколько подчёркивают голосовой диапазон.
Квинтесенцией всех звуковых качеств, становится Super E-Cap, где все эти особенности наиболее выражены: мягкость подачи, высочайшая детализация + прозрачность, лёгкая темноватость. Наиболее «нейтральными» по звуку представляются конденсаторы серии «Standard», «F», «C». Насыщенное и богатое на оттенки звучание обеспечивают серии N, NX, FK.
Black gate уходят в историю….
К сожалению, на сегодняшний день BG всё сложнее достать, а из «третьих рук» они становятся невыносимо дорогими. Альтернативы этим выдающимся устройствам предлагаются в виде Elna Silmic 2, Nichicon KZ Muse и др., но такого богатого звучания последние всё равно не дают. Возможно, вскоре мы увидим аналоги BG от какой-нибудь китайской подвальной компании, а может быть возникнут ещё более интересные и ещё более качественные технологии производства электролитических конденсаторов….А, Black Gate…. пусть просто останутся красивой легендой.
http://s41.radikal.ru/i093/1102/5e/aa13e13e3d1b.jpg
http://i006.radikal.ru/1102/98/8defae937475.jpg
http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=2502
http://www.audionote.co.uk/comp/images/res-pic-3-dec-2015-8.jpg
Audio Note UK любят и часто используют комплектующие, сделанные на заказ или строго по спецификации компании. После того, как весь склад с Black Gate опустошили, Audio Note пришли в компанию Kaisei Audio Capacitors и заказали на исключительных правах первую партию.
На сегодняшний день Kaisei Audio Capacitors выпускают для AN большую линейку конденсаторов — http://www.audionote.co.uk/comp/cap_electro.shtml
Слово Петру!
Это, пожалуй, уместно прояснить ситуацию вокруг конденсаторов Black Gate, Rubycon не делает их с 2006 года и они больше недоступны. Предупреждаю, что продаются ТОННЫ подделок. Сделать подделку нетрудно, все что нужно — это отпечатать корпус, который выглядит как настоящий Black Gate, поэтому за исключением нескольких магазинов, которые закупили большой запас до окончания производства, все остальные, особенно азиатский продавцы «подлинных» Black Gates из Китая, Гонконга, Тайланда, Сингапура — практически наверняка фейки.
Последние 6 лет Audio Note совместно с Rubycon работали над тем, чтобы создать конденсаторы на замену BG. Это будет не точная копия BG как такового, а то, что нам кажется будет дальнейших развитием технологии Black Gate, в первую очередь за счет улучшенных материалов, но также и за счет комбинации материалов, при этом мы фокусировались на звуковых качествах, а не только на измеряемых характеристиках. Важно подчеркнуть, что мы в компании Audio Note до сих пор считаем Black Gate лучшим по звучанию когда либо выпущенным электролитическим конденсатором и поэтому мы очень хотим восстановить и надеюсь улучшить этот уровень качества, прежде чем наш запас оригинальных Black Gate полностью закончится! (АГА, значит есть еще порох)
Энди Гроув и я вернулись из Японии в начале февраля и достигнутые результаты не такие хорошие, как мы надеялись. Rubycon пытаются найти поставщика графитовой бумаги, который сможет распределить частицы графита равномерно по бумаге. Так что мы пока еще далеки от того, чтобы сделать замену, работа продолжается. Это действительно все, что есть сказать на данный момент.
PQ 22.02.2016
При сборке любого устройства, даже самого простейшего, у радиолюбителей часто возникают проблемы с радиодеталями, бывает что не удается достать какой то резистор определенного номинала, конденсатор или транзистор… в данной статье я хочу рассказать про замену радиодеталей в схемах, какие радиоэлементы на что можно заменять и какие нельзя, чем они различаются, какие типы элементов в каких узлах применяют и многое другое. Большинство радиодеталей могут быть заменены на аналогичные, близкие по параметрам. Резисторы Начнем пожалуй с резисторов. Итак, вам наверное уже известно, что резисторы являются самыми основными элементами любой схемы. Без них не может быть построена ни одна схема, но что же делать, если у вас не оказалось нужных сопротивлений для вашей схемы? Рассмотрим конкретный пример, возьмем к примеру схему светодиодной мигалки, вот она перед вами: Для того чтобы понять, какие резисторы здесь в каких пределах можно менять, нам нужно понять, на что вообще они влияют. Начнем с резисторов R2 и R3 – они влияют (совместно с конденсаторами) на частоту мигания светодиодов, т.е. можно догадаться, что меняя сопротивления в большую или меньшую сторону, мы будем менять частоту мигания светодиодов. Следовательно, данные резисторы в этой схеме можно заменить на близкие по номиналу, если у вас не окажется указанных на схеме. Если быть точнее, то в данной схеме можно применить резисторы ну скажем от 10кОм до 50кОм. Что касается резисторов R1 и R4, в некоторой степени и от них тоже зависит частота работы генератора, в данной схеме их можно поставить от 250 до 470Ом. Тут есть еще один момент, светодиоды ведь бывают на разное напряжение, если в данной схеме применяются светодиоды на напряжение 1,5вольт, а мы поставим туда светодиод на большее напряжение – они у нас будут гореть очень тускло, следовательно, резисторы R1 и R4 нам нужно будет поставить на меньшее сопротивление. Как видите, резисторы в данной схеме можно заменить на другие, близкие номиналы. Вообще говоря, это касается не только данной схемы, но и многих других, если у вас при сборке схемы скажем не оказалось резистора на 100кОм, вы можете заменить его на 90 или 110кОм, чем меньше будет разница – тем лучше ставить вместо 100кОм 10кОм не стоит, иначе схема будет работать некорректно или вовсе, какой либо элемент может выйти из строя. Кстати, не стоит забывать что у резисторов допустимо отклонение номинала. Прежде чем резистор менять на другой, прочитайте внимательно описание и принцип работы схемы. В точных измерительных приборах не стоит отклоняться от заданных в схеме номиналов. Теперь что касается мощностей, чем мощнее резистор тем он толще, ставить вместо мощного 5 ваттного резистора 0,125 ватт никак нельзя, в лучшем случае он будет очень сильно греться, в худшем — просто сгорит. А заменить маломощный резистор более мощным – всегда пожалуйста, от этого ничего не будет, только мощные резисторы они более крупные, понадобится больше места на плате, или придется его поставить вертикально. Не забывайте про параллельное и последовательное соединение резисторов, если вам нужен резистор на 30кОм, вы можете его сделать из двух резисторов по 15кОм, соединив последовательно. В схеме что я дал выше, присутствует подстроечный резистор. Его конечно же можно заменить переменным, разницы никакой нет, единственное, подстроечный придется крутить отверткой. Можно ли подстроечные и переменные резисторы в схемах менять на близкие по номиналу? В общем то да, в нашей схеме его можно поставить почти любого номинала, хоть 10кОм, хоть 100кОм – просто изменятся пределы регулирования, если поставим 10кОм, вращая его мы быстрее будем менять частоту мигания светодиодов, а если поставим 100кОм., регулировка частоты мигания будет производиться плавнее и «длиннее» нежели с 10к. Иначе говоря, при 100кОм диапазон регулировки будет шире, чем при 10кОм. А вот заменять переменные резисторы более дешевыми подстроечными не стоит. У них движок грубее и при частом использовании сильно царапается токопроводящий слой, после чего при вращении движка сопротивление резистора может меняться скачкообразно. Пример тому хрип в динамиках при изменении громкости. Подробнее про виды и типы резисторов можно почитать здесь. Конденсаторы Теперь поговорим про конденсаторы, они бывают разных видов, типов и конечно же емкостей. Все конденсаторы различаются по таким основным параметрам как номинальная ёмкость, рабочее напряжение и допуск. В радиоэлектронике применяют два типа конденсаторов, это полярные, и неполярные. Отличие полярных конденсаторов от неполярных заключается в том, что полярные конденсаторы нужно включать в схему строго соблюдая полярность. Конденсаторы по форме бывают радиальные, аксиальные (выводы у таких конденсаторов находятся сбоку), с резьбовыми выводами (обычно это конденсаторы большой емкости или высоковольтные), плоские и так далее. Различают импульсные, помехоподавляющие, силовые, аудио конденсаторы, общего назначения и др. Где какие конденсаторы применяют? В фильтрах блоков питания применяют обычные электролитические, иногда еще ставят керамику (служат для фильтрации и сглаживания выпрямленного напряжения), в фильтрах импульсных блоков питания применяют высокочастотные электролиты, в цепях питания — керамику, в некритичных цепях тоже керамику. На заметку! У электролитических конденсаторов обычно большой ток утечки, а погрешность емкости может составлять 30-40%, т.е. емкость указанная на банке, в реальности может сильно отличаться. Номинальная ёмкость таких конденсаторов уменьшается по мере их срока эксплуатации. Самый распространённый дефект старых электролитических конденсаторов – это потеря ёмкости и повышенная утечка, такие конденсаторы не стоит эксплуатировать дальше. Вернемся мы к нашей схеме мультивибратора (мигалки), как видите там присутствуют два электролитических полярных конденсатора, они так же влияют на частоту мигания светодиодов, чем больше емкость, тем медленнее они будут мигать, чем меньше емкость, тем быстрее будут мигать. Во многих устройствах и приборах нельзя так «играть» емкостями конденсаторов, к примеру если в схеме стоит 470 мкФ – то надо стараться поставить 470 мкФ, или же параллельно 2 конденсатора 220 мкФ. Но опять же, смотря в каком узле стоит конденсатор и какую роль он выполняет. Рассмотрим пример на усилителе низкой частоты: Как видите, в схеме присутствует три конденсатора, два из которых не полярные. Начнем с конденсаторов С1 и С2, они стоят на входе усилителя, через эти конденсаторы проходит/подается источник звука. Что будет если вместо 0.22 мкФ мы поставим 0.01 мкФ? Во первых немного ухудшится качество звучания, во вторых звук в динамиках станет заметно тише. А если мы вместо 0.22 мкФ поставим 1 мкФ – то на больших громкостях у нас появятся хрипы в динамиках, усилитель будет перегружаться, будет сильнее нагреваться, да и качество звука снова может ухудшиться. Если вы глянете на схему какого нибудь другого усилителя, можете заметить, что конденсатор на входе может стоять и 1 мкФ, и даже 10 мкФ. Все зависит от каждого конкретного случая. Но в нашем случае конденсаторы 0.22 мкФ можно заменять на близкие по значению, например 0.15 мкФ или лучше 0.33 мкФ. Итак, дошли мы до третьего конденсатора, он у нас полярный, имеет плюс и минус, путать полярность при подключении таких конденсаторов нельзя, иначе они нагреются, что еще хуже, взорвутся. А бабахают они очень и очень сильно, может уши заложить. Конденсатор С3 емкостью 470 мкФ у нас стоит по цепи питания, если вы еще не в курсе, то скажу, что в таких цепях, и например в блоках питания чем больше емкость, тем лучше. Сейчас у каждого дома имеются компьютерные колонки, может быть вы замечали, что если громко слушать музыку, колонки хрипят, а еще мигает светодиод в колонке. Это обычно говорит как раз о том, что емкость конденсатора в цепи фильтра блока питания маленькая (+ трансформаторы слабенькие, но об этом я не буду). Теперь вернемся к нашему усилителю, если мы вместо 470 мкФ поставим 10 мкФ – это почти то же самое что конденсатор не поставить вообще. Как я уже говорил, в таких цепях чем больше емкость, тем лучше, честно говоря в данной схеме 470 мкФ это очень мало, можно все 2000 мкФ поставить. Ставить конденсатор на меньшее напряжение чем стоит в схеме нельзя, от этого он нагреется и взорвется, если схема работает от 12 вольт, то нужно ставить конденсатор на 16 вольт, если схема работает от 15-16 вольт, то конденсатор лучше поставить на 25 вольт. Что делать, если в собираемой вами схеме стоит неполярный конденсатор? Неполярный конденсатор можно заменить двумя полярными, включив их последовательно в схему, плюсы соединяются вместе, при этом емкость конденсаторов должна быть в два раза больше чем указано на схеме. Никогда не разряжайте конденсаторы замыкая их вывода! Всегда нужно разряжать через высокоомный резистор, при этом не касайтесь выводов конденсатора, особенно если он высоковольтный. Практически на всех полярных электролитических конденсаторах на верхней части вдавлен крест, это своеобразная защитная насечка (часто называют клапаном). Если на такой конденсатор подать переменное напряжение или превысить допустимое напряжение, то конденсатор начнет сильно греться, а жидкий электролит внутри него начнет расширяться, после чего конденсатор лопается. Таким образом часто предотвращается взрыв конденсатора, при этом электролит вытекает наружу. В связи с этим хочу дать небольшой совет, если после ремонта какой либо техники, после замены конденсаторов вы впервые включаете его в сеть (например в старых усилителях меняются все подряд электролитические конденсаторы), закрывайте крышку и держитесь на расстоянии, не дай бог что бабахнет. Теперь вопрос на засыпку: можно ли включать в сеть 220вольт неполярный конденсатор на 230 вольт? А на 240? Только пожалуйста, сходу не хватайте такой конденсатор и не втыкайте его в розетку! Вот тут можете еще почитать про конденсаторы Диоды У диодов основными параметрами являются допустимый прямой ток, обратное напряжение и прямое падение напряжения, иногда еще нужно обратить внимание на обратный ток. Такие параметры заменяющих диодов должны быть не меньше, чем у заменяемых. У маломощных германиевых диодов обратный ток значительно больше, чем у кремниевых. Прямое падение напряжения у большинства германиевых диодов примерно в два раза меньше чем у похожих кремниевых. Поэтому в цепях, где используется это напряжение для стабилизации режима работы схемы, например в некоторых оконечных усилителях звука, замена диодов на другой тип проводимости не допустима. Для выпрямителей в блоках питания главными параметрами являются обратное напряжение и предельно допустимый ток. Например, при токах 10А можно применять диоды Д242…Д247 и похожие, для тока 1 ампер можно КД202, КД213, из импортных это диоды серии 1N4xxx. Ставить вместо 5 амперного диода 1 амперный конечно же нельзя, наоборот можно. В некоторых схемах, например в импульсных блоках питания нередко применяют диоды Шоттки, они работают на более высоких частотах чем обычные диоды, обычными диодами такие заменять не стоит, они быстро выйдут из строя. Во многих простеньких схемах в качестве замены можно поставить любой другой диод, единственное, не спутайте вывода , с осторожностью стоит к этому относиться, т.к. диоды так же могут лопнуть или задымиться (в тех же блоках питания) если спутать анод с катодом. Можно ли диоды (в т.ч. диоды Шоттки) включать параллельно? Да можно, если два диода включить параллельно, протекающий через них ток может быть увеличен, сопротивление, падение напряжения на открытом диоде и рассеиваемая мощность уменьшаются, следовательно – диоды меньше будут греться. Параллелить диоды можно только с одинаковыми параметрами, с одной коробки или партии. Для маломощных диодов рекомендую ставить так называемый «токоуравнивающий» резистор. Транзисторы Транзисторы делятся на маломощные, средней мощности, мощные, низкочастотные, высокочастотные и т.д. При замене нужно учитывать максимально допустимое напряжение эмиттер-коллектор, ток коллектора, рассеиваемая мощность, ну и коэффициент усиления. Заменяющий транзистор, во первых, должен относиться к той же группе, что и заменяемый. Например, малой мощности низкой частоты или большой мощности средней частоты. Затем подбирают транзистор той же структуры: р-п-р или п-р-п, полевой транзистор с р-каналом или n-каналом. Далее проверяют значения предельных параметров, у заменяющего транзистора они должны быть не меньше, чем у заменяемого. Давайте вернемся к схеме нашей мигалки, там применены два транзистора структуры n-p-n, а именно КТ315, данные транзисторы спокойно можно заменить на КТ3102, или даже на старенький МП37, вдруг завалялся у кого Транзисторов, способных работать в данной схеме очень и очень много. Как вы думаете, будут ли работать в этой схеме транзисторы КТ361? Конечно же нет, транзисторы КТ361 другой структуры, p-n-p. Кстати, аналогом транзистора КТ361 является КТ3107. В устройствах, где транзисторы используются в ключевых режимах, например в каскадах управления реле, светодиодов, в логических схемах и пр… выбор транзистора не имеет большого значения, выбирайте аналогичной мощности, и близкий по параметрам. В некоторых схемах между собой можно заменять например КТ814, КТ816, КТ818 или КТ837. Возьмем для примера транзисторный усилитель, схема его ниже. Выходной каскад построен на транзисторах КТ837, их можно заменить на КТ818, а вот на КТ816 уже не стоит менять, он будет очень сильно нагреваться, и быстро выйдет из строя. Кроме того, уменьшится выходная мощность усилителя. Транзистор КТ315 как вы уже наверное догадались меняется на КТ3102, а КТ361 на КТ3107. Мощный транзистор можно заменить двумя маломощными того же типа, их соединяют параллельно. При параллельном соединении, транзисторы должны применяться с близкими значениями коэффициента усиления, рекомендуется ставить выравнивающие резисторы в эмиттерной цепи каждого, в зависимости от тока: от десятых долей ома при больших токах, до единиц ом при малых токах и мощностях. В полевых транзисторах такие резисторы обычно не ставятся, т.к. у них положительный ТКС канала. |
Электролитические конденсаторы | Основы электроакустики
Электролитические конденсаторы В электролитических конденсаторах имеются две обкладки. В качестве одной, называемой анодом, служит фольга или таблетка, а в качестве другой, называемой катодом, — жидкий электролит или твердый полупроводник, диэлектриком — оксидная тонкая пленка, электрохимически создаваемая на аноде.Преимущество электролитических конденсаторов перед конденсаторами с другими диэлектриками состоит в их большой удельной емкости, недостаток — в значительном ее снижении при низкой температуре и увеличении тока утечки при высокой температуре.
Электролитические конденсаторы разделяют на
- полярные, работающие только в цепях с постоянным или пульсирующим напряжением,
- неполярные, используемые в цепях переменного тока.
Полярные конденсаторы работоспособны при условии, что на их положительный электрод (анод) подается положительный потенциал источника. Если полярность подключения источника нарушается, возможен пробой и выход из строя конденсатора (иногда сопровождаемый взрывом). Электролитические конденсаторы выпускают с большим интервалом емкости (от десятых долей до десятков тысяч микрофарад) и напряжением от 3 до 500 В.
По конструкции, виду обкладок и диэлектрика различают три типа электролитических конденсаторов:
- алюминиевые (сухие), обкладки которых изготовляют из алюминиевой фольги, а диэлектрик — из бумажных или тканевых прокладок, пропитанных электролитом;
- танталовые (жидкие) с таблеточным танталовым анодом, поверхность которого покрыта оксидной пленкой диэлектрика, и с жидким . электролитом в качестве катода;
- оксидно-полупроводниковые (твердые) е таблеточным танталовым или алюминиевым анодом и нанесенной пленкой диэлектрика. Электролитом служит полупроводник (двуоксид марганца), наносимый на оксидную пленку анода.
Краткая характеристика некоторых из наиболее современных электролитических конденсаторов приведена ниже.Конденсаторы К50-6 , представляющие серию малогабаритных алюминиевых конденсаторов, предназначены для широковещательной аппаратуры (транзисторных приемников, телевизоров и др.), с, проволочными выводами — для схем с печатным монтажом.
Конденсаторы больших размеров (емкостью 1000, 2000, 4000 мкФ с номинальным напряжением 10; 15; 25 В) используются для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, имеют лепестковые выводы и крепятся к корпусу с помощью хомута.
Неполярные конденсаторы К50-6 применяют в цепях со знакопеременным напряжением, причем это напряжение должно быть значительно ниже номинального. Номинальные емкости и напряжения конденсаторов К50-6 приведены в табл. 25.
Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость. мкФ |
6 | 50; 100; 200; 500 |
10 | 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 4000 |
15 | 1; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 4000 |
25 50 100 | 1; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 4000 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 1; 2; 5; 10; 20 |
160 | 1; 2; 5; 10 |
15* | 5; 10; 20; 50 |
25* | 10 |
* Неполярные конденсаторы.
Действительные емкости конденсаторов К50-6 при нормальных условиях (температуре +25 °С) могут отличаться от номинальных на — 20-+80%. При работе конденсаторов в цепях пульсирующего тока частотой 50 Гц амплитуда напряжения переменной составляющей не должна превышать значений, указанных в табл. 26, а сумма амплитуды и постоянной составляющей напряжения — номинального напряжения. Ток утечки (мкА) конденсаторов К50-6 в нормальных условиях Iут=0,05 С U+3, где С — номинальная емкость, мкФ; U — номинальное напряжение, В. Эти~конденсаторы выпускают с диапазоном рабочих температур от — 10 до +70С. Срок их службы 5000 ч.
Таблица 26
Пределы номинальных емкостей, МКФ | Номинальное напряжение, В | Амплитуда переменной составляющей, % Uaou | Пределы номинальных емкостей, мкФ | Номинальное напряжение, В | Амплитуда переменное составляющей, % Uном |
50—200 | 6 |
| 2000 | 10 И 15 |
|
10—100 1—50 | 10 15 | 25 | 500—1000 50—200 | 25 50 | 15 |
1—20 | 25 |
| 1—5 | 100 |
|
500 | 6 |
|
|
|
|
200—1000 | 10 |
| 2000 | 25 |
|
100—1000 | 15 | 20 | 10—20 | 100 | 10 |
50—200 | 25 |
| 1—10 | 160 |
|
1—20 | 50 |
| 4000 | 10—25 | 5 |
Конденсаторы К50-7 дополняют серию малогабаритных алюминиевых конденсаторов в интервале напряжений от 160 до 450 В и емкостей от 5 до 500 мкФ. Значения номинального и амплитудного напряжений и емкости конденсаторов К50-7 приведены в табл. 27.
Номинальное напряжение, В | Амплитудное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ |
50 | 58 | 100+300*; 300+300 |
160 | 185 | 20; 50; 100; 200; 500 |
250 | 290 | 10; 20; 50; 100; 200; 100+100; 150+150 |
300 | 345 | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 50+50; 100+ 100 |
350 | 400 | 5; 10; 20; 50; 100; 20+20; ЪО+50; 30+ |
|
| + 150 |
450 | 495 | 5; 10; 20; 50; 100; 10+10; 20+20; 50+, +50 |
* Рассчитаны на две емкости.
Конденсаторы К50-7 выпускают с допустимыми отклонениями действительной емкости от номинальной на — 20-+80%. При их использовании в цепях с частотой рыше 50 Гц амплитуда напряжения переменной составляющей должна уменьшаться, как и у всех электролитических конденсаторов, обратно пропорционально частоте. Значения амплитуды напряжения переменной составляющей пульсирующего тока Um~ частотой 50 Гц, при которой могут быть использованы конденсаторы, приведены в табл. 28.
Во избежание перегрева конденсаторов амплитуда напряжения переменной составляющей не должна превышать напряжения по» — стоянного тока. Ток утечки (мкА) этих конденсаторов Iут = 0,05СU+ +30. Тангенс угла потерь конденсаторов с номинальным напряжением 50 В может быть до 0,25, с напряжением 160 — 450В — до 0,15. Срок службы К50-7 — 5000 ч.
Конденсаторы К50-12 (см. рис. 7), отличающиеся от рассмотренных меньшими габаритными размерами, выпускают 67 типономи-налов емкостью от 1 до 5000 мкФ и напряжением от 6 до 450 В Их используют для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов в диапазоне рабочих температур, от — 20 до +70 °С. Срок службы 5000 ч, а хранения 5 лет.
Конденсаторы К50-14, используемые в цепях постоянного и пульсирующего токов в диапазоне рабочих температур от — 10 до + 85 °С, выполняют в виде многосекционных блоков, в которых в одном корпусе содержится несколько емкостей. Анодная лента таких конденсаторов разделена на четыре отрезка (каждый с отдельным выводом). Выводы анодов равномерно распределены по торцу секции. Катод в секции конденсатора — обший. Номинальные емкости и напряжения конденсаторов К50-14 приведены в табл. 29. Действительные емкости могут отличаться от номинальных на — 20 -ь +50%.
Таблица 28
Номинальная емхость, мкФ | Номинальное напряжение, В | Амплитуда переменной составляющей % Uном | Номинальная емкость, мкФ | Номинальное напряжение, В | Амплитуда переменной составляющей, % UНО|| |
5 | 300 350 450 | 20 15 15 | 200 | 160 250 300 | 15 10 7 |
10
| 250 300 350 450 | 20 20 15 15 | 500 | 160 | 10 |
10+10
| 450
| 10
| |||
20
| 160 250 300 350 450 | 20 20 15 10 10 | |||
20+20 | 350 450 | 10 5 | |||
30+150 | 350 | 5 | |||
50
| 160 250 300 350 450 | 20 15 10 5 5 |
|
|
|
50+50, | 300 350 450 | 10 10 5 | |||
100+100
| 250 300 | 10 7 | |||
100
| 160 250 300 350 450
| 15 10 7 5 5 | |||
150+150 | 250 | 10 | |||
300+100 | 50 | 20 | |||
300+300 | 50 | 15 |
Таблица 29
Номинальное напряжение, В
|
Номинальное пиковое напряжение, В
| Номинальная емкость С, мкФ, на выводах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
40 | 45 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 |
350 | 400 | 150 | 150 | 50 | 50 |
350 | 400 | 200 | 200 | 50 | 50 |
450 | 495 | 50 | 50 | 30 | 30 |
При работе в цепях пульсирующего тока амплитуда напряжения переменной составляющей частотой 50 Гц яе должна превышать 5 % для конденсаторов с номинальным напряжением 350 В и 3 % — с напряжением 450 В. Ток утечки Iут=0,02 С UНОм. Срок службы конденсаторов 5000 ч, хранения — 5 лет.
Конденсаторы К50-15 выпускают полярными и неполярными. Последние допускают периодическое, непродолжительное включение их в цепь переменного тока. Полярные конденсаторы изготовляют с номинальными напряжениями от 6,3 до 250 В и емкостями от 2,2 до 680 мкФ|, неполярные — от 25 до 100 В и от 4,7 до 100 мкФ соответственно. Диапазон рабочих температур этих конденсаторов от — 60 до + 85 °С, срок службы 10000 ч, хранения — 12 лет.
Конденсаторы К50-16 аналогичны конденсаторам К50-6, но имеют меньшие габаритные размеры при тех же номинальных напряжениях и емкостях. Их выпускают с пределами номинальных напряжений от 6,3 до 160 В и емкостей от 0,5 до 5000 мкФ с отклонением последних на — 20-+80 %. Диапазон рабочих температур этих конденсаторов от — 20 до +70°С, срок службы — 5000 ч.
Конденсаторы К53-4 оксидно-полупроводникового типа с таблеточными ниобиевыми анодами применяют для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов-в диапазоне рабочих температур от — 60 до + 85°С и выпускают с пределами номинальных напряжений 6 — 20 В и емкостей 0,47 — 100 м~кФ с допустимым отклонением последних от ±10 до +30%. Срок службы конденсаторов 5000 ч, хранения — 11 лет.
Конденсаторы К53-8 алюминиевые оксидно-полупроводникового типа. Электролит у таких конденсаторов заменен твердым полупроводником (двуоксидом марганца МпО2, нанесенным на оксидную пленку алюминия). Их используют для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов в диапазоне рабочих температур от — 60 до +85°С и выпускают с пределами номинальных напряжений 1,5 — 15 В и емкостей 0,5 — 20 мкФ. Срок службы конденсаторов 5000 ч, хранения — 12 лет.
Можно ли заменить неполяризованный колпачок поляризованным? | Обзоры и обсуждение наушников
Извините, я случайно набрал C5. На схеме это C2. Следовательно, подойдет ли поляризованный колпачок?
Ну, опять же — это зависит от приложения. В этом случае C2 используется как аудиосигнал , входной конденсатор . Он предназначен для блокировки крошечных смещений напряжения, которые могут иметь место с портативными источниками. Во время разработки CMoy он предназначался для блокировки любого напряжения постоянного тока, которое могло быть на выходе портативного проигрывателя компакт-дисков.Те же рассуждения применимы сегодня к iPod и смартфонам. То, что может быть приемлемым смещением постоянного напряжения для пары наушников, наушников-вкладышей или наушников, будет усилено в 11 раз (усиление на стандартном CMoy), когда оно пройдет через цепь CMoy к наушникам, которые вы подключили к выходу. Итак, C2 блокирует любое постоянное напряжение, прежде чем оно усилится до чего-то опасного для ваших наушников.
Фактически, большинство высококачественных усилителей для наушников аудиофильского качества не используют входные конденсаторы.Сегодня вы очень редко встретите даже портативный плеер, который имеет какое-либо смещение постоянного тока. Если сомневаетесь, всегда можно измерить. Итак, в итоге, вы можете вообще удалить заглавные буквы. Однако, поскольку вы ссылаетесь на веб-сайт Tangent, вы можете сначала прочитать это:
http://tangentsoft.net/audio/input-cap.html. Несмотря на обсуждение Тангента на этой странице, вы можете заметить, что его ранее предлагавшийся высококачественный усилитель был PPA1 или PPA2, ни в одном из которых не использовались входные конденсаторы. Вы не увидите их на лучших конструкциях, сделанных своими руками, которые предназначены для использования с высококачественными источниками.
Наконец, еще один фактор, который следует учитывать, — это качество звука, присущее конденсаторам. Каждый конденсатор, каким бы прозрачным он ни был, влияет на качество звука. Абсолютно худший из них — электролитический конденсатор (поляризованный). Даже когда они используются в тракте прохождения сигнала, электролитические конденсаторы часто обходятся меньшими (неполяризованными) пленочными крышками. Идея состоит в том, что все, кроме нижних басовых частот, проходят через колпачок пленки, что обеспечивает гораздо более высокое качество звука. Более низкие басовые частоты проходят через электролитический конденсатор, где более высокие искажения в басовых частотах не столь нежелательны.Вы также найдете их только на выходе схемы усилителя, но не на входе. Причина в том, что низкое качество электролитической крышки на входе перерастет во что-то еще худшее.
Итак, вопрос в том, зачем вам применять электролит на входном каскаде, когда все внутренние искажения, существующие в электролитическом конденсаторе, будут усилены в 11 раз? Если вы не имеете в виду очень редкий случай использования колпачка из поляризованной пленки *, это очень плохая идея.
* Auricap хочет, чтобы вы относились к их конденсаторам как к поляризованным, но на практике это не имеет большого значения и, вероятно, является маркетинговым трюком. Вы не взорвете колпачок, подключив его в обратном направлении. Фактически, в их новейших бейсболках XO эта «особенность» полностью отсутствует.
Можно ли сделать неполярный электролитический конденсатор из двух обычных электролитических конденсаторов?
Резюме:
Да «поляризованные» алюминиевые конденсаторы с «мокрым электролитом» могут быть законно подключены «спина к спине» (т. Е. Последовательно с противоположной полярностью), образуя неполярный конденсатор.
C1 + C2 всегда равны по емкости и номинальному напряжению
Ceffective = = C1 / 2 = C2 / 2Veffective = скорость C1 и C2.
См. «Механизм» в конце, чтобы узнать, как это (вероятно) работает.
При этом принято считать, что два конденсатора имеют одинаковую емкость.
Полученный конденсатор с половиной емкости каждого отдельного конденсатора.
, например, если два конденсатора по 10 мкФ соединить последовательно, результирующая емкость будет 5 мкФ.
Я прихожу к выводу, что полученный конденсатор будет иметь такое же номинальное напряжение, как и отдельные конденсаторы. (Я могу ошибаться).
Я видел, как этот метод использовался много раз на протяжении многих лет и, что более важно, видел метод, описанный в примечаниях по применению от ряда производителей конденсаторов. См. В конце одну из таких ссылок.
Понимание того, как отдельные конденсаторы заряжаются правильно, требует либо веры в заявления производителей конденсаторов («действовать так, как если бы они были шунтированы диодами»), либо дополнительных сложностей, НО легче понять, как устройство работает после включения.
Представьте себе две заглушки, расположенные вплотную друг к другу, с полностью заряженным Cl и полностью разряженным Cr.
Если теперь через последовательную схему проходит ток, так что Cl затем разряжается до нулевого заряда, то обратная полярность Cr заставит его заряжаться до полного напряжения. Попытки подать дополнительный ток и дополнительно разрядить Cl, принимая неправильную полярность, приведут к тому, что Cr будет заряжаться выше его номинального напряжения. то есть это может быть предпринято, НО будет вне спецификации для обоих устройств.
Учитывая вышеизложенное, можно ответить на конкретные вопросы:
Какие есть причины для последовательного подключения конденсаторов?
Можно создать биполярный колпачок из 2 полярных колпачков.
OR может удвоить номинальное напряжение, если соблюдается баланс распределения напряжения. Иногда для достижения баланса используются параллельные резисторы.
«оказывается, что то, что может выглядеть как два обычных электролита, на самом деле не является двумя обычными электролитиками».
Это можно сделать с помощью обычных электролитов.
«Нет, не делайте этого. Он также будет действовать как конденсатор, но как только вы пропустите несколько вольт, он выйдет из строя.«
Работает нормально, если рейтинги не превышены.
‘Что-то вроде «БЮТ из двух диодов не сделаешь»‘
Причина для сравнения указана, но не действительна. Каждый полуконденсатор подчиняется тем же правилам и требованиям, что и отдельный.
«Это процесс, который не может выполнить мастер»
Тинкерер может — вполне законно.
Так является ли неполярный (NP) электролитический колпачок электрически идентичным двум электролитическим колпачкам в обратной последовательности или нет?
Как бы то ни было, производители обычно вносят изменения в производство, так что есть две анодные фольги, НО результат тот же.
Он не выдерживает таких же напряжений?
Номинальное напряжение — это значение одиночного цоколя.
Что происходит с конденсатором с обратным смещением, когда на комбинацию подается большое напряжение?
При нормальной работе крышки с обратным смещением НЕТ. Каждая крышка обрабатывает полный цикл переменного тока в целом, фактически видя половину цикла. Смотрите мое объяснение выше.
Существуют ли практические ограничения, кроме физического размера?
Я не могу придумать очевидных ограничений.
Имеет значение, какая полярность снаружи?
Нет. Нарисуйте изображение того, что видит каждая крышка в изоляции без привязки к тому, что «находится за ее пределами. Теперь измените их порядок в цепи. То, что они видят, идентично.
Я не вижу, в чем разница, но многие люди думают, что она есть.
Вы правы. Функционально с точки зрения «черного ящика» они одинаковы.
ПРИМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
В этом документе Руководство по применению, Алюминиевые электролитические конденсаторы от Cornell Dubilier, компетентного и уважаемого производителя конденсаторов, говорится (возраст 2.183 и 2.184)
Если два алюминиевых электролитических конденсатора одинакового номинала соединены последовательно, спина к спине с положительным клеммы или подключенные отрицательные клеммы, в результате одиночный конденсатор представляет собой неполярный конденсатор с половина емкости.
Два конденсатора выпрямляют приложенного напряжения и действуют так, как если бы они были обойдены диодами.
При подаче напряжения конденсатор правильной полярности получает полное напряжение.
В неполярных алюминиевых электролитических конденсаторах и алюминиевых электролитических конденсаторах для запуска двигателя вторая анодная фольга заменяет катодную фольгу для получения неполярного конденсатора в одном случае.
Этот комментарий со страницы 2.183 имеет отношение к пониманию всего действия.
Хотя может показаться, что емкость между две фольги, на самом деле емкость находится между анодная фольга и электролит.
Положительная пластина — это анодная фольга;
диэлектрик изоляционный алюминий оксид на анодной фольге;
настоящая отрицательная пластина — это проводящий жидкий электролит и катодная фольга просто подключается к электролиту.
Эта конструкция обеспечивает колоссальную емкость. потому что травление фольги может увеличить площадь поверхности более чем в 100 раз, а толщина диэлектрика из оксида алюминия составляет менее микрометра. Таким образом, в результате конденсатор имеет очень большую площадь пластины, и пластины ужасно близко друг к другу.
ДОБАВЛЕНО:
Я интуитивно чувствую, как и Олин, что необходимо предоставить средства для поддержания правильной полярности. На практике кажется, что конденсаторы хорошо справляются с «граничным условием» запуска.Корнелл Дабиллерс «действует как диод» требует лучшего понимания.
МЕХАНИЗМ:
Думаю, следующее описывает, как работает система.
Как я описал выше, как только один конденсатор полностью заряжен на одном конце формы волны переменного тока, а другой полностью разряжен, система будет работать правильно, при этом заряд будет проходить на внешнюю «пластину» одной крышки напротив внутренней пластины этот колпачок к другому колпачку и «другой конец».т.е. масса заряда передается между двумя конденсаторами и позволяет чистому заряду течь к и от двойной крышки. Пока проблем нет.
Правильно смещенный конденсатор имеет очень низкую утечку.
Конденсатор с обратным смещением имеет большую утечку и, возможно, намного больше.
При запуске одна крышка смещается в обратном направлении на каждом полупериоде, и течет ток утечки.
Поток заряда таков, чтобы привести конденсаторы к правильно сбалансированному состоянию.
Это упоминаемое «действие диода» — не формальное выпрямление как таковое, а утечка при неправильном рабочем смещении.
После нескольких циклов баланс будет достигнут. Чем «негерметичнее» крышка в обратном направлении, тем быстрее будет достигнут баланс.
Этот саморегулирующийся механизм компенсирует любые недостатки или неравенства.
Очень аккуратный.
Конденсаторы — это электронные устройства, которые имеют две проводящие поверхности (пластины), разделенные изолятором (диэлектриком). Они могут временно накапливать электрический заряд. Единственный тип конденсатора, который поляризован (работает по-разному в зависимости от того, в каком направлении течет ток) — это электролитический конденсатор.Электролитические конденсаторы имеют более высокую емкость, но для большинства целей предпочтительнее неполяризованный конденсатор. Они дешевле, могут устанавливаться в любом направлении и служат дольше.
Керамические конденсаторы
Керамические конденсаторы являются наиболее распространенным типом неполяризованных конденсаторов. Это проверенная технология и самый дешевый конденсатор. Самый старый стиль (относящийся к 1930-м годам) имеет форму диска, но более новые стили имеют форму блока. Они хорошо работают в радиочастотных цепях, а более новые модели работают в микроволновом диапазоне.Они доступны в диапазоне от 10 пикофарад до 1 микрофарада. Они имеют некоторую утечку (через диэлектрик), а их характеристики и температурная стабильность варьируются в зависимости от производителя.
Серебряные слюдяные конденсаторы
Серебряные слюдяные конденсаторы встречаются нечасто — в основном потому, что они относительно дороги. Они очень стабильны и устойчивы к температуре. Они работают в диапазоне от 1 пикофарада до 3000 пикофарад и имеют очень небольшую утечку. Они используются в схемах генераторов и фильтров, а также там, где важна стабильность.
Полиэфирные конденсаторы
Полиэфирные конденсаторы также известны как майларовые конденсаторы. Они недорогие, точные (имеют точный номинал, который на них указан) и имеют небольшую утечку. Они работают в диапазоне от 0,001 до 50 микрофарад и используются, когда точность и стабильность не так важны.
Конденсаторы из полистирола
Конденсаторы из полистирола очень точны, имеют небольшую утечку и используются в фильтрах и других местах, где важны стабильность и точность.Они относительно дороги и работают в диапазоне от 10 пикофарад до 1 микрофарада. Ходят слухи, что они уходят с рынка, поэтому они все реже и реже появляются в схемотехнике.
Конденсаторы из поликарбоната
Конденсаторы из поликарбоната дорогие и очень качественные, с высокой точностью и очень низкой утечкой. К сожалению, они были сняты с производства, и сейчас их трудно найти. Они хорошо преформируются в суровых условиях и при высоких температурах в диапазоне от 100 пикофарад до 20 микрофарад.
Полипропиленовые конденсаторы
Полипропиленовые конденсаторы — дорогие и высокоэффективные конденсаторы в диапазоне от 100 пикофарад до 50 мкФ. Они очень стабильны во времени, очень точны и имеют чрезвычайно низкую утечку.
Тефлоновые конденсаторы
Это самые стабильные конденсаторы на рынке. Они очень точны и почти не имеют протечек. Они широко считаются лучшими из имеющихся конденсаторов. Особо следует отметить то, что они ведут себя одинаково в широком диапазоне частотных колебаний.Они работают в диапазоне от 100 пикофарад до 1 микрофарада.
Стеклянные конденсаторы
Стеклянные конденсаторы очень прочные, и их лучше всего использовать в суровых условиях. Они стабильны и работают в диапазоне от 10 до 1000 пикофарад. К сожалению, они также являются самыми дорогими конденсаторами.
Биполярные конденсаторы (звук) — Марк Гаррис
Следующий список конденсаторов, которые используются звуковыми декодерами, в которых биполярный (неполярный) конденсатор подключен последовательно с динамиком.Термины «Биполярный» и «Неполярный» относятся к тому факту, что конденсатор не имеет полярности постоянного тока. На конденсаторе нет клемм «+» или «-» или маркировки как таковой. Вы не можете подключить его задом наперед!Если вы посмотрите на картинку слева, то верхняя помечена «N P» для N на P в раскрашенном виде.
На следующем изображении у нас есть еще несколько конденсаторов с маркировкой «B P» для B i- P в разрисованном виде.Если вы хотите узнать больше о том, зачем нужны или используются эти конденсаторы, см. Внизу.
Детали, выделенные жирным шрифтом, являются наиболее подходящими деталями с точки зрения физических размеров.
Значение | Напряжение или Ток Рейтинг | Производство Название | Производство Номер детали 42 9027F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мкФ | 25V | Panasonic | ECE-A1EN100U | ECE-A1EN100U | 9024 11242 | 9024 11242 Panasonic | ECE-A1VN100U | 5 мм x 11 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 мкФ | 16V | Nichicon | UVP1C100M | 5 мм x 11 мм | UVP1 5 мм x 11 мм | 10 мкФ | 35V | Nichicon | UVP1V100M | 5 мм x 11 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
10 мкФ | 10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мкФ | 16 В | Nichicon | USP1C100M | 6.3 мм x 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мкФ | 25V | Nichicon | USP1E100M | 6,3 мм x 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22uF | 16V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мкФ | 25В | Panasonic | ECE-A1EN220X | 5 мм x 11 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мкФ | 10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichicon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16V | Nichicon | UVP1C220M | 5мм x 11мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мкФ | 25V | Nichicon | Nichicon | USP1A220M | 9 0223 5 мм X 7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мкФ | 16 В | Nichicon | USP1C220M | 6.3 мм X 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мкФ | 25V | Nichicon | USP1E220M | 6,3 мм X 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33uF | 33uF | 9024 9024 16V Panasonic||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 мкФ | 10 В | Nichicon | UVP1A330M | 5 мм x 11 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 мкФ | 16V | Nichicon | USP1A330M | 6.3 мм X 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 мкФ | 16V | Nichicon | USP1C330M | 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 9024 ECE-A1AN470U | 5 мм x 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 мкФ | 10 В | Nichicon | UVP1A470M | 5 мм x 11 мм | 3 мм x 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 мкФ | 10 В | Nichicon | USP1A470M | 6,3 мм X 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | 9022 | 6,3 мм X 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9024 |
Почему биполярный или неполяризованный конденсатор?
Обычно конденсаторы НЕ имеют никакой поляризации.См .: Емкость. Однако обычный алюминиевый электролитический (AL) тип предлагает намного большую емкость на единицу объема по самой низкой цене, чем любая другая конденсаторная технология. Следствием конденсатора AL является то, что он является поляризованным конденсатором из-за физических / химических свойств, присутствующих внутри конденсатора. К счастью, в большинстве конструкций электрических цепей используется питание постоянного тока, и в этом случае поляризованная природа конденсатора AL НЕ является недостатком.Итак, что произойдет, если в цепи используется питание переменного тока, например, в аудиосхемах.Конкретнее при работе с динамиками?
Оказывается, что использование этих других типов конденсаторов (не AL) приведет к получению физически большого и дорогого конденсатора.
Введите биполярный конденсатор AL. Это может быть сделано с использованием «трюка со схемой» размещения двух поляризованных конденсаторов AL в последовательной конфигурации «НАЗАД к НАЗАД». Отрицательные выводы обоих конденсаторов связаны друг с другом и изолированы, оставляя только два положительных вывода свободными для подключения цепи.Оба конденсатора должны быть ТОЧНО одной марки и модели конденсатора. Так устроены эти биполярные AL-конденсаторы. Производитель просто помещает эти два конденсатора в один корпус, придавая ему вид одного конденсатора.
Полярность для бесшовной установки
Как и другие компоненты на печатной плате, полярность конденсатора будет иметь различную полярность, как положительную, так и отрицательную. Это помогает понять, как определить полярность конденсатора, даже если вы строите схему с нуля.Однако не все конденсаторы имеют полярность, а у тех, у которых есть одна хитрость в рукаве.
Прежде всего, полярность работает так, чтобы только одна клемма действовала на подаваемое напряжение. Чтобы получить преимущество при установлении полярности конденсаторов, эта статья расскажет вам об этом подробнее. Дойдя до конца, вы должны лучше понять, почему так важно знать полярность конденсатора.
1. Что такое полярность конденсатора?
Конденсатор состоит из параллельных тонких металлических листов, разделенных диэлектрическим материалом.Два тонких металлических листа работают как электроды, а диэлектрик — изолятор. Изоляция жизненно важна, потому что она действует как перегородка между электродами. Стандартный символ конденсатора — четкое изображение этой внутренней структуры.
Диэлектрик может быть резиновым, бумажным, керамическим или стеклянным. С другой стороны, тонкие металлические листы состоят из тантала, алюминия или серебра. Углеродные нанотрубки иногда являются лучшим вариантом из-за их лучшей проводимости.Изначально полярность конденсатора является доказательством симметрии конденсатора. Но сначала вы должны знать, как работает баланс.
Неполяризованный конденсатор по-прежнему будет работать должным образом, независимо от того, как вы подключите его к своей цепи. Неважно, какой свинец куда идет. Это явный случай несимметрии. С другой стороны, полярный конденсатор очень чувствителен при его размещении на печатной плате. Часто конденсатор имеет две клеммы, хотя вы можете увидеть некоторые из них с большим количеством выводов.
Поляризованный конденсатор работает, только если размещение соответствует жизненно важным правилам контура.Это означает, что размещение элемента в цепи должно происходить в одном направлении. Неправильная установка конденсатора приведет к катастрофе.
Конденсатор может перегореть или выйти из строя. Следовательно, конденсатор должен быть в вашем списке проблем при построении схемы. Если вы хотите выполнить сварку на печатных платах или схемах сборки макетов, этот метод является наиболее точным.
2. Как определить полярность конденсатораКогда дело доходит до полярности конденсатора, есть много способов определить полярность.Довольно часто различия в отметках полярности зависят от того, из какого материала изготовлен корпус конденсатора. Например, электролитические конденсаторы имеют полосы, которые показывают катодный конец.
С другой стороны, конденсаторы с осевыми выводами имеют стрелки, показывающие вывод, где находится катодный конец. Другой способ определить полярность конденсатора — проанализировать выводы. В этом случае более длинный вывод — это конец анода, а короткий — конец катода. Однако с конденсаторами такого типа следует проявлять особую осторожность, особенно если они бывшие в употреблении.
В любом случае выводы, вероятно, укорачиваются, и трудно различить полярность каждого конца. Некоторые конденсаторы, особенно танталовые, имеют знаки + и — для обозначения концов анода и катода. С другой стороны, другие будут иметь отметки «BP» и «NP», чтобы показать, что конденсатор неполярный.
К этим типам конденсаторов относятся бумажные, керамические, пленочные и полистирольные конденсаторы. Очень важно правильно определить полярность конденсатора перед установкой конденсатора на печатную плату.Если что-то пойдет не так, конденсатор может не работать и может взорваться, разрушив всю цепь.
(электролитический конденсатор)
Определение полярности диодаОбычно существует три наиболее распространенных типа диодов; пластиковые, стеклянные и стержневые диоды. Отображение полярности на этих диодах различается незначительно. В пластиковом диоде белая полоса на одном конце показывает противоречие диода.Для стеклянного диода полоса черная. В этом случае будущее, близкое к полосе, противоположное.
Этот контур означает, что положительный ток будет течь на этот конец от положительного вывода, самого дальнего по полосе. Как и в случае с любым диодом, ветер не может двигаться в обратном направлении. На схематическом рисунке всегда будет буква «Т», обозначающая полосу. Он также может иметь маркировку «+» и «-» для обозначения концов анода и катода.
Наконец, для диода-шпильки конец с отметками резьбы показывает катод или противоположный конец.Таким образом, припаянный конец является анодом. Диод часто имеет этикетку на корпусе, но иногда вам, возможно, придется использовать увеличительное стекло, чтобы увидеть его.
(полупроводниковый диод)
Идентификация полярности светодиодаЗнать полярность светодиода очень просто. Эти единицы могут быть красными, белыми или зелеными. Это зависит от того, что вы предпочитаете. Стандартный светодиод будет иметь два вывода, один из которых длиннее другого.Как и полярность конденсатора, более полная информация — это положительный конец, а это означает, что более короткая информация вредна.
(красный светодиод)
Идентификация транзистораВыбрать транзистор очень просто из-за его маркировки. У них будет номер модели, нанесенный на корпус, вместо ожидаемого значения. Самое главное, что очертание будет отличаться в зависимости от модели.
Этот подход позволяет легко идентифицировать их, даже если у потенциальных клиентов другие имена. Форма транзистора всегда должна совпадать с формой на вашей печатной плате.
Интегральные схемы (ИС)Точно так же номер модели присутствует на корпусе ИС, как и на транзисторе. У них также есть номер партии, который не всегда имеет какое-либо существенное значение при компоновке вашей схемы. Производитель может выбрать представление ориентации стандартной ИС несколькими способами.
Во-первых, на ИС может быть точка рядом с первым выводом, обозначенная «1». Во-вторых, он может иметь выемку на одной из частей своей конструкции. Эта выемка может присутствовать между первым и восьмым штифтом. Вы также найдете эту выемку на своей печатной плате.
(14-контактная ИС)
3. Некоторые конденсаторы не имеют полярностиВ идеале есть два типа конденсаторов; полярные и неполярные конденсаторы.Полярные конденсаторы имеют один или оба отрицательных и положительных конца. Напротив, неполярные конденсаторы не имеют четкой партии. Вы можете произвольно вставлять эти конденсаторы в свою печатную плату, не учитывая, какая партия куда идет.
Даже в этом случае не будет никакого неблагоприятного воздействия на вашу схему или выхода из строя ваших компонентов. Эти конструкции хорошо знакомы со схемами связи и развязки, колебательными схемами, компенсационными схемами и схемами обратной связи. В идеальном случае в конденсаторе не должно быть полярности.Однако это непрактично, в основном там, где важна большая емкость.
В этом случае корпус устройства выполнен из уникальных материалов. В конечном итоге это причина того, что они имеют различную полярность конденсатора. Яркими примерами таких полярных конденсаторов являются танталовые электролитические конденсаторы, электролит и алюминиевые конденсаторы. Неполярные конденсаторы часто бывают небольшого размера, поскольку большие из них сложно изготовить.
С одной стороны, полярные конденсаторы могут работать только в цепи, где напряжение действует в одном направлении, т.е.е., постоянное напряжение. Однако неполярные конденсаторы могут работать даже с переменным напряжением, когда напряжение работает с обеих сторон.
По этой причине неполярные конденсаторы имеют лучший край из-за их способности работать с переменным напряжением. Поскольку полярность конденсатора не является проблемой, неполярные конденсаторы могут заменить полярные конденсаторы в цепи. Единственное правило здесь — убедиться, что значения рабочего напряжения и емкости совпадают.
(неполяризованные конденсаторы)
3.1 Типы неполяризованных конденсаторовВот наиболее распространенные примеры неполяризованных конденсаторов:
- Конденсаторы полиэфирные
- Стеклянные конденсаторы
- Конденсаторы пленочные
- Конденсаторы полистирольные
- Конденсаторы слюдяные серебряные
- конденсаторы керамические
Идея работы как неполярных, так и полярных конденсаторов одинакова.Как правило, все они работают, чтобы накапливать и выделять электрическую энергию. Следовательно, уровни напряжения не могут внезапно измениться.
При сравнении элементов с полярностью конденсатора и элементов, у которых нет полярности, заметны очевидные различия. Ниже приведены некоторые различия между неполярными и полярными конденсаторами.
КонденсаторыPolar содержат электролиты в качестве первичного диэлектрика, что помогает достичь высокой емкости. Диэлектрик в структуре в основном определяет возможную емкость.
Он также устанавливает уровень напряжения, которое выдерживает конденсатор. С другой стороны, те, у кого нет полярности, используют слой оксида металла в качестве диэлектрического вещества. Полиэстер — еще одно соединение, которое может работать как диэлектрик.
Производительность любого электрического компонента — это то, что в конечном итоге показывает точность вашей схемы. Вы можете обнаружить, что некоторые блоки питания нуждаются в металлооксидном диэлектрическом конденсаторе в качестве фильтра. В таком случае лучшим вариантом будет полярный конденсатор, часто более 1 MF.
Благодаря своим характеристикам он идеально подходит для фильтрации, связывания и развязки. Для сравнения, неполярный конденсатор обычно меньше 1 MF. Его характеристики делают его идеальным выбором для выбора частоты, резонанса и в качестве ограничителя тока. Таким образом, из-за отсутствия полярности конденсатора это устройство имеет ограничение, когда дело доходит до других функций схемы.
Так как в неполярных и полярных конденсаторах используются разные диэлектрические структуры; их возможности не могут быть одинаковыми. Неважно, если у них одинаковые объемы.Следовательно, противоположный блок может иметь более высокую емкость, чем неполярный.
Полярность конденсатора часто определяет форму конденсатора. Основным фактором здесь является точечный разряд элемента. Что касается полярных конденсаторов с электролитом, вы обнаружите, что большинство из них имеют круглую форму. Квадратные встречаются довольно редко. В зависимости от того, как вы собираетесь использовать его в цепи, конденсатор может быть прямоугольным, трубчатым, листовым или круглым.
Как упоминалось ранее, полярные конденсаторы могут иметь высокую емкость и другие элементы, которые делают их непригодными для высокочастотных операций.Хотя некоторые из них могут работать с высокими частотами, например танталовые конденсаторы, они, в свою очередь, могут быть довольно дорогими.
С другой стороны, неполярные конденсаторы имеют хорошие высокочастотные характеристики и намного меньше по размеру. Они относительно дешевы, но не идеальны для задач большой емкости.
(конденсатор, установленный в гибридном фильтре нижних и верхних частот)
4.Полярность электролитического конденсатора- Алюминиевые электролитические конденсаторы — Эти типы электролитических конденсаторов имеют алюминиевую структуру, действующую как клапан.После подачи положительного напряжения через жидкость-электролит образуется слой оксида металла. Этот оксидный слой теперь является изолятором, заменяющим диэлектрик.
Поляризация происходит на оксидном слое, препятствуя прохождению электрического заряда. В алюминиевых электролитических конденсаторах в качестве катода используется диоксид марганца, а в качестве анода — алюминий.
(алюминиевый электролитический конденсатор)
- Ниобиевые и танталовые конденсаторы — Танталовые электролитические конденсаторы идеальны для устройств поверхностного монтажа, более распространенных в медицине, военном деле и космосе.При использовании тантала в качестве анода окисление происходит относительно легко, подобно алюминиевым электролитическим конденсаторам. Тантал обладает высокой проводимостью, особенно при контакте с проволокой. Как только на поверхности образуется оксид, появляется больше места для хранения заряда.
Ниобиевые конденсаторы работают за счет окисления материала в проводе с образованием изолятора. Изолятор действует как диэлектрик с гораздо более высокой диэлектрической проницаемостью по сравнению с конденсаторами на основе тантала. Сейчас они довольно популярны, так как дешевле, чем их танталовые аналоги.
4.1 Преимущества электролитических конденсаторов- Электролитические конденсаторы основаны на формировании оксидного слоя в зависимости от полярности конденсатора. Оксид — гораздо более надежный диэлектрик со стимулирующими эффектами. По этой причине эти блоки могут достигать более высокого уровня емкости, чем другие конденсаторы. Вот некоторые из других преимуществ. Типоразмер
- Танталовые конденсаторы — самые популярные конденсаторы. Остальные типы склонны к газовым пробоям.Возможная емкость выше по сравнению с устройствами без электролита. Неэлектролитные конденсаторы должны быть большего размера для достижения той же емкости.
- Большая емкость — Что касается объема, электролитные конденсаторы могут достичь высокой емкости для небольших работ. Таким образом, существует очень мало неэлектролитных конденсаторов с емкостью более десяти MFD.
Когда дело доходит до электролитических конденсаторов, всегда существует риск утечки тока.Утечка иногда может быть относительно высокой. У них также гораздо более короткая продолжительность жизни.
4.3 Применение электролитических конденсаторовПоскольку полярность конденсатора является решающим фактором в электролитических конденсаторах, их использование требует большой осторожности. Неправильное размещение означает, что вы не получите точных результатов и можете вызвать взрыв устройства. Они также довольно чувствительны к температуре, поэтому необходимо учитывать температурные условия.e
Эти конденсаторы идеальны для уменьшения пульсаций напряжения от источника питания из-за их фильтрующих свойств. Они также наиболее предпочтительны в задачах, требующих большой емкости, таких как фильтрация высокочастотных сигналов.
5. Что происходит после изменения полярности конденсатора на обратную?Полярность конденсатора показывает, что полярный конденсатор должен быть смещен в прямом направлении. На анодном выводе должно быть высокое напряжение, чтобы заряд протекал должным образом.Вы можете сначала осмотреть устройство, чтобы увидеть разные полярности перед подключением.
Если вы случайно подключите блок из-за обратной полярности, диэлектрик сломается. В результате происходит короткое замыкание, вызывающее перегрев конденсатора и, в конечном итоге, утечку электролита.
(обозначение цепи неполяризованного конденсатора)
Резюме:В любом случае вы должны знать, как показать полярность конденсатора, прежде чем размещать блок на печатной плате.В этом подходе есть разница между плохими результатами и функциональной надежной схемой.
Вот почему полярность конденсатора играет огромную роль при производстве, сборке и проектировании печатной платы. Здесь, в OurPCB, мы всегда рады возможности пообщаться с вами, поскольку мы получаем больше знаний о печатных платах.
Различий между поляризованным и неполяризованным конденсатором
Конденсатор — это электронное устройство, которое накапливает электрическую энергию через электрическое поле. Конденсаторы, очень широко применяемые в электронике.В этой статье я объясню простую, но важную тему о конденсаторах. Фактически, оба типа конденсаторов выполняют одну и ту же работу. Да это же :). Тогда почему есть два типа конденсаторов? Основная причина — физические ограничения. Наиболее важными факторами, влияющими на размер конденсатора, являются напряжение и емкость. Чем больше емкость, тем больше размер.
Наиболее распространенным неполяризованным конденсатором является керамический конденсатор. Производители не производят керамические конденсаторы большой емкости. Потому что их размер тоже будет увеличиваться.Также конденсатор будет более нестабильным. Поляризованный конденсатор обеспечивает большую емкость при меньшем размере. Чаще всего используются поляризованные конденсаторы электролитического типа.
Таким образом, основная разница заключается в изменении производственного процесса для увеличения мощности. Это вызывает поляризованный конденсатор. Использование поляризованного конденсатора необходимо для большей емкости.
Неполяризованный конденсатор может работать на более высоких частотах, чем поляризованный конденсатор. Ток утечки в электролитическом конденсаторе выше, чем в керамическом конденсаторе.2) * R (потрясающая формула :))
Благодаря этой формуле неполяризованный конденсатор потребляет меньше энергии. Это означает, что керамический конденсатор имеет большую емкость пульсации тока.
Взаимозаменяемы ли типы конденсаторов?
Поляризованные конденсаторы необходимо подключать с соблюдением полярности. В противном случае конденсаторы взорвутся. Неполяризованный конденсатор можно подключать в обоих направлениях. Поляризованный конденсатор можно использовать только на постоянном токе. Неполяризованный конденсатор используется как в переменном, так и в постоянном токе. В конце концов, вы можете заменить поляризованный конденсатор неполяризованным.Но нельзя заменить неполяризованный конденсатор на поляризованный. Также вы должны быть осторожны с возможностью пульсации тока.Взорванный конденсатор
Конденсатор полярности и неполярности
Неполяризованный конденсатор постоянной емкостиНеполяризованный («неполярный») конденсатор — это тип конденсатора, который не имеет явной полярности — он может быть подключен любым способом в цепи. Керамические, слюдяные и некоторые электролитические конденсаторы неполяризованы. Иногда вы также слышите, как люди называют их «биполярными» конденсаторами.
Поляризованный конденсатор постоянной емкости
Поляризованный («полярный») конденсатор — это тип конденсатора, имеющий неявную полярность — он может быть подключен только в одной цепи. Положительный вывод показан на схеме (и часто на конденсаторе) небольшим символом «+». Отрицательный вывод обычно не показан на схеме, но может быть отмечен на конденсаторе полосой или символом «-». Поляризованные конденсаторы обычно являются электролитическими.
, вам действительно нужно обратить внимание на правильное подключение поляризованного конденсатора (как в отношении полярности, так и в отношении того, чтобы конденсатор не превышал его номинальное напряжение).Если вы достаточно сильно «толкнете» поляризованный конденсатор, можно начать «электролиз» влажного электролита. Современные электролитические конденсаторы обычно имеют вентиляционное отверстие для сброса давления, чтобы предотвратить катастрофическое повреждение алюминиевой банки.
Я не понимаю, почему вы не можете их заменить. Просто помните, что поляризованные конденсаторы обычно имеют большую емкость на единицу объема по сравнению с неполярными крышками (например, керамическими) … поэтому может быть трудно найти неполярную крышку с эквивалентным значением.