🗊Презентация Конденсаторы. Классификация конденсаторов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №1Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №2Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №3Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №4Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №5Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №6Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №7Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №8Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №9Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №10Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №11Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №12Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №13Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №14Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №15Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №16Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №17Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №18Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №19Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №20Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №21Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №22Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №23Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №24Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №25Конденсаторы. Классификация конденсаторов, слайд №26Конденсаторы. 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) высоковольтные
              б) помехоподавляющие
              в) импульсные
              г) дозиметрические
              д) вариконды (нелинейные конденсаторы)
              е) ионисторы, литий-ионные
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, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок). 
3.2. С твердым органическим диэлектриком
(# бумажные, металлобумажные, плёночные,  бумажноплёночные, тонкослойные)
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 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.
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 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.
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. Конденсаторы с двойным диэлектрическим слоем (ионисторы или суперконденсаторы, литий-ионные) – обладают очень высокой емкостью ~ 1Ф.
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 конденсаторов и представляет собой пакет диэлектрических пластин толщиной около 0,04 мм, на которые напылены металлизированные обкладки.
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 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.
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 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.
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 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.
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 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.
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 заряда, накапливаемого на обкладках при напряжении в 1 В.
* Стандартную шкалу емкостей и допусков см. в теме «Резисторы»
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 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!
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 (сегнетоэлектрических) конденсаторов.
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 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.
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 конденсаторы.
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 (КТ и КП):
1 – вакуумные;
2 – воздушные;
3 – с газообразным диэлектриком;
4 – с твердым диэлектриком.
# КТ4-28 – подстроечный конденсатор с т вердым диэлектриком.
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