🗊 Презентация Конденсаторы. Классификация конденсаторов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №1 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №2 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №3 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №4 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №5 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №6 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №7 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №8 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №9 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №10 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №11 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №12 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №13 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №14 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №15 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №16 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №17 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №18 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №19 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №20 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №21 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №22 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №23 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №24 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №25 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №26 Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №27

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Конденсаторы. Классификация конденсаторов. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Конденсаторы
Описание слайда:
Конденсаторы

Слайд 2


Классификация конденсаторов 1. По назначению 1.1. Общего назначения а) высокочастотные б) низкочастотные 1.2. Специального назначения а)...
Описание слайда:
Классификация конденсаторов 1. По назначению 1.1. Общего назначения а) высокочастотные б) низкочастотные 1.2. Специального назначения а) высоковольтные б) помехоподавляющие в) импульсные г) дозиметрические д) вариконды (нелинейные конденсаторы) е) ионисторы, литий-ионные

Слайд 3


2. По характеру изменения емкости 2. По характеру изменения емкости 2.1. Постоянной емкости 2.2. Переменной емкости 2.3. Подстроечные 2.4. Нелинейные
Описание слайда:
2. По характеру изменения емкости 2. По характеру изменения емкости 2.1. Постоянной емкости 2.2. Переменной емкости 2.3. Подстроечные 2.4. Нелинейные

Слайд 4


3. По виду диэлектрика 3. По виду диэлектрика 3.1. С твердым неорганическим диэлектриком (# стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические,...
Описание слайда:
3. По виду диэлектрика 3. По виду диэлектрика 3.1. С твердым неорганическим диэлектриком (# стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок). 3.2. С твердым органическим диэлектриком (# бумажные, металлобумажные, плёночные, бумажноплёночные, тонкослойные)

Слайд 5


3.3. Электролитические и оксидно-полупроводниковые 3.3. Электролитические и оксидно-полупроводниковые В качестве диэлектрика используется оксидный...
Описание слайда:
3.3. Электролитические и оксидно-полупроводниковые 3.3. Электролитические и оксидно-полупроводниковые В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из Al, Nb или Ta фольги или спеченного порошка.

Слайд 6


3.4. Твердотельные конденсаторы - вместо традиционного жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер или...
Описание слайда:
3.4. Твердотельные конденсаторы - вместо традиционного жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер или полимеризованный органический полупроводник. 3.4. Твердотельные конденсаторы - вместо традиционного жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер или полимеризованный органический полупроводник. 3.5. Вакуумные - используются для мощных высоковольтных радиочастотных задач, таких как индукционный нагрев, где даже малые потери приводят к чрезмерному нагреву самого конденсатора. 3.6. С газообразным диэлектриком – диэлектрики: воздух, элегаз, азот, фреон.

Слайд 7


3.7. Конденсаторы с двойным диэлектрическим слоем (ионисторы или суперконденсаторы, литий-ионные) – обладают очень высокой емкостью ~ 1Ф. 3.7....
Описание слайда:
3.7. Конденсаторы с двойным диэлектрическим слоем (ионисторы или суперконденсаторы, литий-ионные) – обладают очень высокой емкостью ~ 1Ф. 3.7. Конденсаторы с двойным диэлектрическим слоем (ионисторы или суперконденсаторы, литий-ионные) – обладают очень высокой емкостью ~ 1Ф.

Слайд 8


Конструкция конденсаторов Пакетная конструкция - применяется в слюдяных, стеклоэмалевых, стеклокерамических и некоторых типах керамических...
Описание слайда:
Конструкция конденсаторов Пакетная конструкция - применяется в слюдяных, стеклоэмалевых, стеклокерамических и некоторых типах керамических конденсаторов и представляет собой пакет диэлектрических пластин толщиной около 0,04 мм, на которые напылены металлизированные обкладки.

Слайд 9


Трубчатая конструкция - характерна для высокочастотных трубчатых конденсаторов и представляет собой керамическую трубку 1 с толщиной стенок около...
Описание слайда:
Трубчатая конструкция - характерна для высокочастотных трубчатых конденсаторов и представляет собой керамическую трубку 1 с толщиной стенок около 0,25 мм, на внутреннюю и внешнюю поверхность которой методом вжигания нанесены серебряные обкладки 2 и 3. Для присоединения гибких проволочных выводов 4 внутреннюю обкладку выводят на внешнюю поверхность трубки и создают между ней и внешней обкладкой изолирующий поясок 5, снаружи на трубку наносится защитная пленка из изоляционного вещества. Трубчатая конструкция - характерна для высокочастотных трубчатых конденсаторов и представляет собой керамическую трубку 1 с толщиной стенок около 0,25 мм, на внутреннюю и внешнюю поверхность которой методом вжигания нанесены серебряные обкладки 2 и 3. Для присоединения гибких проволочных выводов 4 внутреннюю обкладку выводят на внешнюю поверхность трубки и создают между ней и внешней обкладкой изолирующий поясок 5, снаружи на трубку наносится защитная пленка из изоляционного вещества.

Слайд 10


Дисковая конструкция - характерна для высокочастотных керамических конденсаторов: на керамический диск I с двух сторон вжигаются серебряные обкладки...
Описание слайда:
Дисковая конструкция - характерна для высокочастотных керамических конденсаторов: на керамический диск I с двух сторон вжигаются серебряные обкладки 2 и 3, к которым присоединяются гибкие выводы 4. Дисковая конструкция - характерна для высокочастотных керамических конденсаторов: на керамический диск I с двух сторон вжигаются серебряные обкладки 2 и 3, к которым присоединяются гибкие выводы 4.

Слайд 11


Литая секционированная - характерна для монолитных многослойных керамических конденсаторов. Изготовляют путем литья горячей керамики, в результате...
Описание слайда:
Литая секционированная - характерна для монолитных многослойных керамических конденсаторов. Изготовляют путем литья горячей керамики, в результате которого получают керамическую заготовку 1 с толщиной стенок около 100 мкм и прорезями (пазами) 2 между ними, толщина которых порядка 130-150 мкм. Затем эта заготовка окунается в серебряную пасту, которая заполняет пазы, после чего осуществляют вжигание серебра в керамику. Литая секционированная - характерна для монолитных многослойных керамических конденсаторов. Изготовляют путем литья горячей керамики, в результате которого получают керамическую заготовку 1 с толщиной стенок около 100 мкм и прорезями (пазами) 2 между ними, толщина которых порядка 130-150 мкм. Затем эта заготовка окунается в серебряную пасту, которая заполняет пазы, после чего осуществляют вжигание серебра в керамику.

Слайд 12


Рулонная конструкция - характерна для бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов, обладающих большой емкостью. Бумажный конденсатор образуется...
Описание слайда:
Рулонная конструкция - характерна для бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов, обладающих большой емкостью. Бумажный конденсатор образуется путем свертывания в рулон бумажной ленты 1 толщиной около 5-6 мкм и ленты из металлической фольги 2 толщиной около 10-20 мкм. В металлобумажных конденсаторах вместо фольги применяется тонкая металлическая пленка толщиной менее 1 мкм, нанесенная на бумажную ленту. Рулонная конструкция - характерна для бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов, обладающих большой емкостью. Бумажный конденсатор образуется путем свертывания в рулон бумажной ленты 1 толщиной около 5-6 мкм и ленты из металлической фольги 2 толщиной около 10-20 мкм. В металлобумажных конденсаторах вместо фольги применяется тонкая металлическая пленка толщиной менее 1 мкм, нанесенная на бумажную ленту.

Слайд 13


Переменной емкости и подстроечные Переменной емкости и подстроечные
Описание слайда:
Переменной емкости и подстроечные Переменной емкости и подстроечные

Слайд 14


Параметры конденсаторов Номинальная емкость Сном – емкость конденсатора согласно техническим условиям + допуск. Определяет величину электрического...
Описание слайда:
Параметры конденсаторов Номинальная емкость Сном – емкость конденсатора согласно техническим условиям + допуск. Определяет величину электрического заряда, накапливаемого на обкладках при напряжении в 1 В. * Стандартную шкалу емкостей и допусков см. в теме «Резисторы»

Слайд 15


Номинальное напряжение Uном – напряжение, при котором конденсатор может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением своих...
Описание слайда:
Номинальное напряжение Uном – напряжение, при котором конденсатор может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением своих параметров. Номинальное напряжение Uном – напряжение, при котором конденсатор может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением своих параметров. В случае превышения Uном может возникнуть необратимый пробой конденсатора. * При повышении температуры Uном снижается! Для повышения надежности рабочее напряжение конденсатора выбирают меньше номинального!

Слайд 16


Тангенс угла диэлектрических потерь tg δ – характеризует активные потери энергии в конденсаторе. добротность конденсатора
Описание слайда:
Тангенс угла диэлектрических потерь tg δ – характеризует активные потери энергии в конденсаторе. добротность конденсатора

Слайд 17


Температурный коэффициент емкости (для линейных конденсаторов)
Описание слайда:
Температурный коэффициент емкости (для линейных конденсаторов)

Слайд 18


Группы ТКЕ
Описание слайда:
Группы ТКЕ

Слайд 19


Допускаемое изменение емкости для нелинейных (сегнетоэлектрических) конденсаторов. Допускаемое изменение емкости для нелинейных...
Описание слайда:
Допускаемое изменение емкости для нелинейных (сегнетоэлектрических) конденсаторов. Допускаемое изменение емкости для нелинейных (сегнетоэлектрических) конденсаторов.

Слайд 20


Коэффициент старения – характеризует стабильность параметров во времени.
Описание слайда:
Коэффициент старения – характеризует стабильность параметров во времени.

Слайд 21


Паразитные параметры конденсаторов Схема замещения конденсатора
Описание слайда:
Паразитные параметры конденсаторов Схема замещения конденсатора

Слайд 22


Rd – сопротивление изоляции. Rd=U/Iут Rd – сопротивление изоляции. Rd=U/Iут * постоянная времени - время за которое напряжение на обкладках...
Описание слайда:
Rd – сопротивление изоляции. Rd=U/Iут Rd – сопротивление изоляции. Rd=U/Iут * постоянная времени - время за которое напряжение на обкладках уменьшается в е раз. Rs – эквивалентное последовательное сопротивление. Обусловлено сопротивлением обкладок. Зависит от частоты! Вследствие скин-эффекта. Li – эквивалентная последовательная индуктивность. Обусловлена собственной индуктивностью обкладок и выводов.

Слайд 23


Обозначения конденсаторов Подклассы конденсаторов: К – конденсаторы постоянной емкости; КП – конденсаторы переменной емкости; КТ – подстроечные...
Описание слайда:
Обозначения конденсаторов Подклассы конденсаторов: К – конденсаторы постоянной емкости; КП – конденсаторы переменной емкости; КТ – подстроечные конденсаторы.

Слайд 24


Группы конденсаторов (обозначаются цифрами) Группы конденсаторов (обозначаются цифрами)
Описание слайда:
Группы конденсаторов (обозначаются цифрами) Группы конденсаторов (обозначаются цифрами)

Слайд 25


Группы подстроечных конденсаторов и конденсаторов переменной емкости (КТ и КП): Группы подстроечных конденсаторов и конденсаторов переменной емкости...
Описание слайда:
Группы подстроечных конденсаторов и конденсаторов переменной емкости (КТ и КП): Группы подстроечных конденсаторов и конденсаторов переменной емкости (КТ и КП): 1 – вакуумные; 2 – воздушные; 3 – с газообразным диэлектриком; 4 – с твердым диэлектриком. # КТ4-28 – подстроечный конденсатор с т вердым диэлектриком.

Слайд 26


Особенности конденсаторов разных типов
Описание слайда:
Особенности конденсаторов разных типов

Слайд 27


Задание По обозначениям на корпусе конденсатора определить его параметры и свойства.
Описание слайда:
Задание По обозначениям на корпусе конденсатора определить его параметры и свойства.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию