🗊Презентация Конденсаторы: виды, характеристики

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №1Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №2Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №3Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №4Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №5Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №6Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №7Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №8Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №9Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №10Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №11Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №12Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №13Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №14Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №15Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №16Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №17Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №18Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №19Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №20Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №21Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №22Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №23Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №24Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №25Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №26Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №27Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №28Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №29Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №30Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №31Конденсаторы: виды, характеристики, слайд №32

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Конденсаторы: виды, характеристики. Доклад-сообщение содержит 32 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





Лекция 2. Конденсаторы
Цель лекции: виды; характеристики; R-C цепи; дифференциальная цепь; интегральная цепь; соединения конденсаторов; полезные схемы; переключатели.
Описание слайда:
Лекция 2. Конденсаторы Цель лекции: виды; характеристики; R-C цепи; дифференциальная цепь; интегральная цепь; соединения конденсаторов; полезные схемы; переключатели.

Слайд 2





Конденсатор
Это двухполюсник с определенным значением емкости, предназначенный для накопления заряда и обладающий свойством Q=CU.
Описание слайда:
Конденсатор Это двухполюсник с определенным значением емкости, предназначенный для накопления заряда и обладающий свойством Q=CU.

Слайд 3





Обозначения и виды конденсаторов
Описание слайда:
Обозначения и виды конденсаторов

Слайд 4





Некоторые применения
Фильтры напряжения.
В колебательных контурах.
В схемах динамической памяти.
В импульсных лазерах с оптической накачкой.
В фотовспышках.
В цепях задержки и формирования импульсов.
Описание слайда:
Некоторые применения Фильтры напряжения. В колебательных контурах. В схемах динамической памяти. В импульсных лазерах с оптической накачкой. В фотовспышках. В цепях задержки и формирования импульсов.

Слайд 5





Основные параметры конденсатора
Емкость.
Точность.
Удельная емкость.
Плотность энергии.
Номинальное напряжение.
Полярность.
Паразитные параметры: саморазряд; температурный коэффициент; пьезоэффект.
Опасный параметр: взрывоопасность для электролитических конденсаторов.
Описание слайда:
Основные параметры конденсатора Емкость. Точность. Удельная емкость. Плотность энергии. Номинальное напряжение. Полярность. Паразитные параметры: саморазряд; температурный коэффициент; пьезоэффект. Опасный параметр: взрывоопасность для электролитических конденсаторов.

Слайд 6





Конденсаторы
Описание слайда:
Конденсаторы

Слайд 7





Параметры
Удельная емкость – отношение емкости к объему диэлектрика.
Плотность энергии зависит от конструктивного исполнения. Например
  Конденсатор 12000 мкФ с максимальным напряжением 450 В, массой 1.9 кГ, обладает энергией 639 Дж на кг. Параметр важен для устройств с мгновенным высвобождением энергии как в пушке Гауса.
Описание слайда:
Параметры Удельная емкость – отношение емкости к объему диэлектрика. Плотность энергии зависит от конструктивного исполнения. Например Конденсатор 12000 мкФ с максимальным напряжением 450 В, массой 1.9 кГ, обладает энергией 639 Дж на кг. Параметр важен для устройств с мгновенным высвобождением энергии как в пушке Гауса.

Слайд 8





Параметры конденсатора
ПОЛЯРНОСТЬ. Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса.
Описание слайда:
Параметры конденсатора ПОЛЯРНОСТЬ. Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса.

Слайд 9





Параметры конденсатора
Номинальное напряжение – указывается в маркировке, при эксплуатации конденсатора не должно превышаться.
ИНАЧЕ – электрический пробой и выход из строя.
Описание слайда:
Параметры конденсатора Номинальное напряжение – указывается в маркировке, при эксплуатации конденсатора не должно превышаться. ИНАЧЕ – электрический пробой и выход из строя.

Слайд 10





Параметры конденсатора
Взрывы электролитических конденсаторов — довольно распространённое явление. Основной причиной взрывов является перегрев конденсатора, вызываемый в большинстве случаев утечкой или повышением эквивалентного последовательного сопротивления вследствие старения (актуально для импульсных устройств). В современных компьютерах перегрев конденсаторов — также очень частая причина выхода их из строя, когда они стоят рядом с источниками повышенного тепловыделения (радиаторы охлаждения).
Описание слайда:
Параметры конденсатора Взрывы электролитических конденсаторов — довольно распространённое явление. Основной причиной взрывов является перегрев конденсатора, вызываемый в большинстве случаев утечкой или повышением эквивалентного последовательного сопротивления вследствие старения (актуально для импульсных устройств). В современных компьютерах перегрев конденсаторов — также очень частая причина выхода их из строя, когда они стоят рядом с источниками повышенного тепловыделения (радиаторы охлаждения).

Слайд 11





Параметры конденсаторов
Многие керамические материалы, используемые в качестве диэлектрика в конденсаторах (например, титанат бария) проявляют пьезоэффект — способность генерировать напряжение на обкладках при механических деформациях. Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех,
Описание слайда:
Параметры конденсаторов Многие керамические материалы, используемые в качестве диэлектрика в конденсаторах (например, титанат бария) проявляют пьезоэффект — способность генерировать напряжение на обкладках при механических деформациях. Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех,

Слайд 12





Параметры конденсаторов
Электрическое сопротивление изоляции диэлектрика конденсатора, поверхностные утечки Rd и саморазряд.
сопротивление утечки определяют через постоянную времени T саморазряда 
Описание слайда:
Параметры конденсаторов Электрическое сопротивление изоляции диэлектрика конденсатора, поверхностные утечки Rd и саморазряд. сопротивление утечки определяют через постоянную времени T саморазряда 

Слайд 13





ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Конденсатор более сложный компонент, чем резистор. Ток проходящий через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения.
Описание слайда:
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ Конденсатор более сложный компонент, чем резистор. Ток проходящий через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения.

Слайд 14





Последовательное соединение
конденсаторов
Описание слайда:
Последовательное соединение конденсаторов

Слайд 15





Параллельное соединение конденсаторов
Описание слайда:
Параллельное соединение конденсаторов

Слайд 16





RC цепи: изменения во времени напряжения и тока
Рассмотрим простейшую RC цепь
Описание слайда:
RC цепи: изменения во времени напряжения и тока Рассмотрим простейшую RC цепь

Слайд 17





Постоянная времени RC цепи
Описание слайда:
Постоянная времени RC цепи

Слайд 18





Установление равновесия
При времени значительно большем чем RC напряжение на выходе достигает напряжения U вх.
ПОЛЕЗНО ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛО:
За время, равное пяти постоянным времени, конденсатор заряжается или разряжается на 99%.
Описание слайда:
Установление равновесия При времени значительно большем чем RC напряжение на выходе достигает напряжения U вх. ПОЛЕЗНО ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛО: За время, равное пяти постоянным времени, конденсатор заряжается или разряжается на 99%.

Слайд 19





Задержка цифрового сигнала RC цепью
Описание слайда:
Задержка цифрового сигнала RC цепью

Слайд 20





Интегрирующая цепь
Описание слайда:
Интегрирующая цепь

Слайд 21





Интегрирование цифрового сигнала
Описание слайда:
Интегрирование цифрового сигнала

Слайд 22





Задержка цифрового сигнала RC цепью
Описание слайда:
Задержка цифрового сигнала RC цепью

Слайд 23





Изменение формы прямоугольного сигнала конденсатором
Описание слайда:
Изменение формы прямоугольного сигнала конденсатором

Слайд 24





Дифференцирующая RC цепь
Описание слайда:
Дифференцирующая RC цепь

Слайд 25





Выделение фронта сигнала
Дифференцирующие цепи удобны для выделения переднего и заднего фронта импульсного сигнала.
Описание слайда:
Выделение фронта сигнала Дифференцирующие цепи удобны для выделения переднего и заднего фронта импульсного сигнала.

Слайд 26





Эквивалентная схема емкости
Эквивалентная схема реального конденсатора и некоторые формулы.
C0 — собственная ёмкость конденсатора;
Rd — сопротивление изоляции конденсатора;
Rs — эквивалентное последовательное сопротивление;
Li — эквивалентная последовательная индуктивность.
Описание слайда:
Эквивалентная схема емкости Эквивалентная схема реального конденсатора и некоторые формулы. C0 — собственная ёмкость конденсатора; Rd — сопротивление изоляции конденсатора; Rs — эквивалентное последовательное сопротивление; Li — эквивалентная последовательная индуктивность.

Слайд 27





Сглаживание пульсаций
Описание слайда:
Сглаживание пульсаций

Слайд 28





Источник напряжения
Описание слайда:
Источник напряжения

Слайд 29





Генератор пилообразного сигнала
Схема использует постоянный ток для заряда конденсатора. I=C (dU / dt). Или
                                           U(t)=(I/C)t
Описание слайда:
Генератор пилообразного сигнала Схема использует постоянный ток для заряда конденсатора. I=C (dU / dt). Или U(t)=(I/C)t

Слайд 30





Переключатели 
Применяются для коммутации линий связи.
Описание слайда:
Переключатели Применяются для коммутации линий связи.

Слайд 31





Конструктивное исполнение
Описание слайда:
Конструктивное исполнение

Слайд 32





Кнопки, клавиши клавиатуры
Применяются для кратковременного соединения источника сигнала с приемником сигнала.
Описание слайда:
Кнопки, клавиши клавиатуры Применяются для кратковременного соединения источника сигнала с приемником сигнала.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию