Материалы для конденсаторов

Определение понятия, общие сведения об устройстве и принцип работы конденсаторов. Их классификация и принципы применения. Анализ основных электрических характеристик и параметров конденсаторов. Расчет сопротивления цепи и паразитной индуктивности.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 10.11.2014
Размер файла 16,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство науки и образования РФ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ИИБМТ

РЕФЕРАТ

по курсу «Управление качеством материалов и выбор поставщиков»

На тему: «Материалы для конденсаторов»

Выполнила: ст. гр. 075

Лотарева Н. А.

Проверил:

Сырмолотнов И. Е.

Рязань 2014

Введение

Конденсаторы являются непременным элементом любых электронных схем, от простых до самых сложных. Трудно себе представить какую бы то ни было электронную схему, в которой не используются конденсаторы. За два с половиной века своего существования они весьма значительно изменили свой облик и сегодня отвечают всем требованиям передовой технологии. Некоторые конденсаторы стоят не больше рубля, но их производство в мировом масштабе исчисляется миллиардами долларов.

Электрический конденсатор - это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его ёмкости. Конденсатор представляет собой систему из двух электродов (обкладок), разделённых диэлектриком, и обладает способностью накапливать электрическую энергию.

В данном реферате будет краткое изложение о различных видах конденсаторов, их основных характеристиках. Так же узнаем как взаимосвязана работа конденсаторов в зависимости от того из какого материала они сделаны.

1. Общие сведения об устройстве конденсатора

Конденсаторы (лат, Condenso - сгущать, уплотнять) относятся к массовым изделиям (деталям) электронной техники. Электрический конденсатор представляет собой два проводника (обкладки), разделенных диэлектриком или полупроводником. Конденсаторы применяются в РЭА в качестве деталей, обладающих сосредоточенной электрической емкостью. Конструкция конденсатора обеспечивает полное сосредоточение поля в промежутке между обкладками и его практически полное отсутствие в окружающем пространстве.

Конденсаторы обладают способностью накапливать и сохранять электрический заряд. Заряд сохраняется на двух изолированных друг от друга пластинках конденсатора, между которыми приложено внешнее напряжение. Если напряжение между обкладками конденсатора отсутствует, то заряд также отсутствует и принято считать, что конденсатор разряжен.

Все конденсаторы, применяемые в электротехнике, состоят из двух основных частей: пары токопроводящих пластин, или обкладок, и изолирующего материала, называемого диэлектриком, который разделяет обкладки. В самом простом виде конденсатор состоит из двух плоскопараллельных пластин, разделенных вакуумом.

Емкость конденсатора - электрическая емкость между электродами конденсатора, определяемая отношением накапливаемого в нем заряда к приложенному напряжению. Естественно, емкость напрямую зависит от материала диэлектрика, формы и взаимного расположения электродов.

Согласно международной системе СИ емкость измеряется в Фарадах (Ф). Но Вы чаще видите доли фарад (микро- мкФ, нано- нФ, пико- пФ), т. к. 1 Фарада - огромная емкость и в практических целях почти не используется.

2. Основные электрические характеристики и параметры конденсаторов

Основными электрическими параметрами конденсатора являются емкость С и рабочее напряжение Up. Однако во многих случаях для правильного использования конденсаторов необходимо знать допускаемое отклонение от номинальной емкости, температурную стабильность, тангенс угла потерь, частотные свойства конденсаторов, сопротивление изоляции и др. конденсатор индуктивность электрический сопротивление

Номинальная емкость конденсатора - это емкость, значение которой указано на корпусе конденсатора или в нормативной документации. Значение емкости конденсатора устанавливают в соответствии с рядами Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Величина емкости конденсаторов изменяется от 0,1 пФ до 0,47Ф.

Допустимое отклонение емкости от номинальной (допуск) устанавливается рядом: 0.1; 0.25; 0.5; 1; 2; 5; 10; 30; 0 - +50; -10 - +80; -10 - +100; -20 - +50; -20 - +80%. Для конденсаторов емкостью 10пФ и менее допуск указывают в абсолютных значениях 0.1; 25; 0.5; 1пФ.

Номинальное рабочее напряжение - это напряжение, при котором конденсатор может работать в течении времени номинальной наработки в заданных условиях. В зависимости от назначения конденсатора под номинальным напряжением понимают постоянное напряжение, амплитудное значение переменного или импульсного напряжения.

Значение номинальных напряжений устанавливается рядом: 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630; 800; 1000 В.

Величина рабочего напряжения определяется электрической прочностью диэлектрика между обкладками конденсатора и его конструкцией. Она в 2 - 4 раза меньше пробивного напряжения.

Сопротивление изоляции - это сопротивление между обкладками или корпусом и обкладками конденсатора, работающего на постоянном токе. Оно характеризует качество диэлектрика и качество изготовления конденсатора. Наибольшим сопротивлением изоляции обладают пленочные конденсаторы (Rиз = 100000 МОм) наименьшим - электролитические (Rиз = 3 Мом). Поэтому электролитические конденсаторы характеризуют током утечки. Качество изоляции конденсаторов с большой площадью обкладок (бумажных, пленочных и др.) определяют также с помощью величины, которую называют постоянной времени конденсатора с - это время, в течении которого напряжение на конденсаторе уменьшается в e раз (т.е до 36.8% от своего начального значения).

c=Rиз*С, МОм·мкФ (1)

Наибольшей величиной обладают пленочные конденсаторы, у которых c = 20000c при С = 0.33 мкФ. При значениях емкости меньше 0.1 мкФ величина c в большей степени определяется конструктивными особенностями конденсатора, чем качеством диэлектрика между обкладками.

Тангенс угла потерь (tg) конденсатора - это отношение активной мощности конденсатора Ра к его реактивной мощности Рр при синусоидальном напряжении определенной частоты.

tg = Раp. (2)

В конденсаторах малой мощности, для которых допустимая реактивная мощность составляет не более сотен вольтампер, потери в основном определяются потерями в диэлектрике. Величина обратная tg, называется добротностью конденсатора. Величина tg в зависимости от типа конденсаторов измеряется на частотах 50Гц; 1МГц; 10мгц; 100МГц. При повышении температуры и влажности окружающей среды, а также с течением времени значение tg растет. У современных конденсаторов величина tg изменяется в пределах от 0,15 до 0,001.

Стабильность конденсатора характеризуется изменением его емкости, добротности, электрической прочности при изменении температуры, влажности, давления, а также во времени (старение).

Под влиянием температуры изменяются размеры обкладок, величины зазоров, значения диэлектрической проницаемости диэлектриков. Эти причины вызывают обратимые и необратимые изменения емкости. Обратимые изменения характеризуются температурным коэффициентом емкости (ТКЕ), а необратимые - коэффициентом температурной нестабильности емкости (КТНЕ).

Слюдяные, керамические и некоторые пленочные конденсаторы в зависимости от температурной стабильности разделяются на группы, каждая из которых характеризуется своим ТКЕ. Например, керамические конденсаторы разделяют на 16 групп по ТКЕ, имеющим значения ТКЕ от -2200.10-6 до +120.10-6. Это обозначается М2200 и П120 соответственно. Керамические низкочастотные конденсаторы из сегнетокерамики имеют нелинйную зависимость емкости от температуры, их ТКЕ не нормируется, а температурная стабильность емкости определяется относительным изменением емкости в интервале рабочих температур от -60 до +85°C. Конденсаторы с ненормированным ТКЕ делят на шесть групп: Н10 (10%); H20 (20%); H30 (30%); H50 (50%); H70 (70%); H90 (90).

Абсорбция - это явление восстановления заряда на обкладках конденсатора после их кратковременного короткого замыкания. Появляется абсорбция у конденсаторов с многослойным неоднородным диэлектриком, для которых характерна миграционная поляризация. Это явление в высоковольтных конденсаторах может создать опасное напряжение, а в низковольтных - вызвать ложные срабатывания импульсных схем, блокировку усилительных приборов и т.п.

Конденсатор как законченное устройство обладает рядом паразитных параметров. Это индуктивность Lc, сопротивление изоляции Rиз, сопротивление потерь Rп, емкость между выводами конденсатора и корпусом Cз. Емкость конденсатора зависит от частоты приложенного напряжения. При изменении частоты изменяется величина диэлектрической проницаемости диэлектрика, потери и степень влияния собственной паразитной индуктивности и сопротивление потерь.

Используя схему замещения конденсатора определим сопротивление цепи:

Z = [Rп2+ (1/С - Lc) 2]1/2 . (3)

У конденсаторов, имеющих большую величину tg, эквивалентное последовательное сопротивление потерь Rп будет ограничивать ток через конденсатор, что эквивалентно уменьшению емкости. Сопротивление конденсатора без учета влияния паразитной индуктивности:

Z = 1/Cд = (Rп2 - 1/C2)1/2 . (4)

где Сд - действующая емкость конденсатора.

Снижение емкости при возрастании частоты особенно сильно проявляется в электролитических конденсаторах, у которых величина tg может достигать 0,3.

Паразитная индуктивность конденсатора Lc определяется конструкцией, размерами обкладок и также ограничивает применение конденсаторов на высокой частоте. Она слагается из индуктивности самого конденсатора (рабочего элемента) и индуктивности внутренних и внешних проводников. Чем меньше размеры конденсатора и чем короче и толще соединительные проводники и выводы, тем меньше собственная индуктивность. Оценим влияние паразитной индуктивности. Считая, что конденсатор имеет малые потери, не будем учитывать величину Rп.

Индуктивное сопротивление частично компенсирует емкостное, полное сопротивление конденсатора уменьшается, что эквивалентно увеличению емкости.

На частоте c=1/(Lc·C) наступает собственный резонанс конденсатора, его сопротивление минимально и равно активному сопротивлению потерь Rп. На других частотах полное сопротивление конденсатора больше и имеет реактивный характер: на более низких частотах - емкостной, а на более высоких - индуктивный.

Некоторые типы керамических конденсаторов, предназначенные для использования на СВЧ, для уменьшения величины паразитной индуктивности не имеют проволочных выводов, а снабжены металлизированными торцами, при помощи которых они непосредственно впаиваются в схему. Обычно максимальная рабочая частота конденсатора в 2 - 3 раза меньше резонансной. Конденсаторы, обладающие большим tg и паразитной индуктивностью (как правило, это электролитические конденсаторы) характеризуют модулем полного сопротивления на определенной частоте.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рассмотрение устройства и назначения конденсаторов; их свойства в цепях переменного и постоянного тока. Условия достижения удельной емкости, максимальной плотности энергии и номинального напряжения. Классификация конденсаторов по виду диэлектрика.

    презентация [2,4 M], добавлен 08.09.2013

  • Усиление транзисторного каскада. Выбор транзистора, определение напряжения источника питания, расчет сопротивления резисторов и емкости конденсаторов. Определение максимальных амплитуд источников сигнала для неинвертирующего усилителя постоянного тока.

    контрольная работа [58,2 K], добавлен 03.12.2011

  • Понятие электрической емкости системы из двух проводников. Конструкции конденсаторов: бумажных, слюдяных, керамических, электролитических, переменной емкости с воздушным или твердым диэлектриком. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.

    презентация [728,9 K], добавлен 27.10.2015

  • Изучение сведений об электрической цепи, токе и законах электричества. Характеристика взаимодействия зарядов, источников тока, процесса электролиза. Анализ изобретения первых электрических конденсаторов и их использования, соединения проводников в цепи.

    реферат [26,6 K], добавлен 15.09.2011

  • Схема включения, векторная диаграмма и погрешности измерительных трансформаторов переменного и постоянного тока. Применение мостовых схем для вычисления сопротивления, индуктивности, частоты, емкости, добротности катушек и угла потерь конденсаторов.

    контрольная работа [850,1 K], добавлен 22.02.2012

  • Описание структурной электрической схемы. Составление принципиальной схемы изделия и описание ее работы. Расчет полевого транзистора 2N7002. Определение емкостей конденсаторов на входе и выходе каскада и в цепи эмиттера. Алгоритм поиска неисправности.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 10.07.2014

  • Задачи на применение первого закона Кирхгофа. Параллельное соединение элементов. Второй закон Кирхгофа, его применение. Последовательное соединение конденсаторов, их эквивалентная емкость. Обратная емкость конденсаторов, соединенных последовательно.

    реферат [85,5 K], добавлен 15.01.2012

  • Структура потерь электроэнергии в городских распределительных сетях, мероприятия по их снижению. Компенсация реактивной мощности путем установки батарей статических конденсаторов. Методика определения мощности и места установки конденсаторных батарей.

    диссертация [1,6 M], добавлен 02.06.2014

  • Структура фактических и коммерческих потерь электроэнергии, их нормирование. Определение потребной мощности сети, годового потребления энергии для каждого пункта. Выбор типа и мощности батарей конденсаторов. Схема замещения сети и расчет ее параметров.

    дипломная работа [7,0 M], добавлен 06.02.2013

  • Общие сведения о деятельности карьера. Выбор силовых трансформаторов, конденсаторов, питающих воздушных и кабельных линий. Расчет токов короткого замыкания, освещения карьера, заземляющей сети. Расчет стоимости монтажа и наладки электропривода ЭКГ-10.

    дипломная работа [786,2 K], добавлен 18.06.2015

  • Сведения о простейших электрических фильтрах. Комплексный коэффициент передачи, частотные характеристики фильтра нижних частот. АЧХ и ФЧХ фильтра верхних частот и полосового фильтра. Расчет величин конденсаторов и сопротивлений при заданной частоте среза.

    лабораторная работа [176,2 K], добавлен 22.10.2012

  • Изучение электрических цепей, содержащих катушку индуктивности. Определение зависимости величины индуктивности от магнитной проницаемости сердечника. Измерение магнитной индуктивности катушки в электрической цепи с сопротивлением и источником тока.

    лабораторная работа [24,1 K], добавлен 10.06.2019

  • Влияние величины индуктивности катушки на электрические параметры цепи однофазного синусоидального напряжения, содержащей последовательно соединенные катушки индуктивности и конденсатор. Опытное определение условий возникновения резонанса напряжений.

    лабораторная работа [105,2 K], добавлен 22.11.2010

  • Принципы построения электрической схемы. Определение годового расхода электроэнергии. Расчёт общего освещения цеха. Размещение распределительных пунктов, трансформатора и светильников. Расчет батареи конденсаторов для повышения коэффициента мощности.

    курсовая работа [525,4 K], добавлен 11.11.2014

  • Систематизация и расчёт электрических нагрузок и годовых расходов электроэнергии. Расчёт силовых электрических нагрузок. Определение годовых расходов электроэнергии. Выбор конструктивного исполнения заводской сети. Выбор мощности конденсаторов.

    курсовая работа [317,9 K], добавлен 06.05.2014

  • Определение эквивалентного сопротивления и напряжения электрической цепи, вычисление расхода энергии. Расчет силы тока в магнитной цепи, потокосцепления и индуктивности обмоток. Построение схемы мостового выпрямителя, выбор типа полупроводникового диода.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.12.2013

  • Расчет тока в индуктивности и напряжения на конденсаторе до коммутации по схеме электрической цепи. Подсчет реактивного сопротивления индуктивности и емкости. Вычисление операторного напряжения на емкости с применением линейного преобразования Лапласа.

    контрольная работа [557,0 K], добавлен 03.12.2011

  • Свойства активных диэлектриков. Вещества, обладающие самопроизвольной поляризацией. Внешнее электрическое поле. Направление электрических моментов доменов. Применение сегнетоэлектриков для изготовления малогабаритных низкочастотных конденсаторов.

    контрольная работа [22,4 K], добавлен 29.08.2010

  • Понятие и характеристика суперконденсаторов, история их развития, современное состояние и оценка дальнейших перспектив. Разработка и производство данных устройств в России. Классификация и конструкции конденсаторов. Принципы функционирования ионисторов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 16.05.2014

  • Анализ частотных и переходных характеристик электрических цепей. Расчет частотных характеристик электрической цепи и линейной цепи при импульсном воздействии. Комплексные функции частоты воздействия. Формирование и генерирование электрических импульсов.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 05.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.