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コンデンサとその応用。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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一般にコンドルと呼ばれるコンデンサは、電気回路に電気を蓄える手段です。 一般的な用途は次のとおりです。電源の平滑化フィルタ。 カスケード間接続のチェーン。 干渉フィルタリング。

電気的特性 コンデンサは、その設計と使用される材料の手段によって決まります。 コンデンサは、導電性材料と絶縁性材料 (主に紙と雲母) でできた、互いに向かい合ったプレート (または複数のプレート) で構成されます。

主な特徴は、 能力。 静電容量はマイクロファラッド (uF) (1 * 10) 単位で測定されます。-6 ファラド)、ナノファラダ(nF)(1*10-9 ファラド) およびピコファラダ (pF) (1 * 10-12 ファラド)。 コンデンサを分解するとプレートが見えます。 コンデンサの静電容量は、プレートの面積に比例して増加し、プレート間の距離に応じて減少します。 コンデンサのもう XNUMX つの重要なパラメータは次のとおりです。 動作電圧。 この電圧は天井から取られるものではありませんが、最大電圧が特徴で、それを超えると誘電体の破壊が発生し、コンドルが死にます。

回路内のパラレルおよびシリアル接続。

1 つのコンデンサ C2 と CXNUMX が並列接続されている場合:

容量は次のとおりです。必要な = C1 + C2

電圧: 電圧必要な\u1d電圧*C2/ CXNUMX

1 つのコンデンサ C2 と CXNUMX が直列に接続されている場合:

容量は次のとおりです。必要な \u1d C2 * C1 / C2 + CXNUMX

電圧: 最小の静電容量には最大の電圧が与えられます。

もちろん、数式を書くこともできますが、賢明ではなく、通常のコンドルを購入することをお勧めします。

指定の説明:

例、残りは類推します:

9,1pf-9P1

22pf-22p

150pf-H15

1800pf - 1H8

0.01uF-10N

0.15uF-m15

50uF-50M

6.8uF-6M8

外国製セラミックディスクコンデンサ(濃い黄色のもの):

(最後の桁は最後のゼロの数を示します)

391 - 390pf132 - 1300pf

473-47000pf

1623 - 162000pf - 162nf

154-150000pf-0.15uF

105-1000000pf-1uF

.001-0.001uF

.02-0.02uF

コンデンサの種類:

BM-紙小

BMT - 小型耐熱紙

KD - セラミックディスク

KLS-セラミック鋳造断面

KM - セラミックモノリシック

KPK-M - コンパクトトリマーセラミック

KSO-プレスマイカ

CT - セラミック管状

MBG-金属紙で密封

MBGO - 金属紙で密封された単層

MBGT - 金属紙で密封された耐熱性

MBGCH - 金属紙で密封された単層

MBM - 金属紙小型

PM - ポリスチレン小

オン - フィルムオープン

PSO - フィルム スタイロフレックス オープン

コンデンサには有極性と無極性があることに注意してください。 極性を間違ってオンにした場合は、無効にすることができます。 コンドルの本体にある表記を注意して見てください。 たとえば、セラミック ディスクは分極されていませんが、容量が 0,5 μF を超えるほとんどすべてのコンデンサは分極されています。

可変容量のコンデンサ。

受信 - 送信回路の調整などに最もよく使用されます。 トリマー コンデンサは誘電体ドライバーを使用して回す必要があり、変数にはノブが表示されます (抵抗器と同様)。

図の指定:

コンデンサとその応用、固定コンデンサ 固定コンデンサ、一般名称
コンデンサとその用途、分極された固定容量 分極された固定容量
コンデンサとその用途、可変静電容量 可変容量
コンデンサとその用途、チューニングコンデンサ トリマー、一般的な呼称

出版物: cxem.net

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