SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
КОНДЕНЗАТОРИ Кондензаторите са устройства, които се използват в почти всички електронни схеми
Какво е кондензатор? Кондензаторът е система от два проводника, наречени  електроди,  разположени на малко разстояние един от друг. Между тях има непроводяща среда (въздух, течен или твърд диелектрик).  При зареден кондензатор двата проводника имат равен по големина и противоположен по знак заряд  q  ( q  се нарича  заряд на кондензатора ).
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Капацитет на кондензатор Отношението на заряда   q  на кондензатора и напрежението  U  между двата му електрода се нарича капацитет  С  на кондензатора. C  =  q  /  U  =  const. Единицата за капацитет в  SI  е  фарад  ( F ),  1  F =  1 C  /  1V . Един фарад (1 F) е много голям капацитет. На практика се работи с капацитети от порядака на 10 -6  F (µF - микрофарад) , 10 -9  F  ( nF –  нанофарад)  или даже 10 -12  F (pF - пикофарад). http://content.e-edu.bg/file.php/109/UNIT3/FLASH/C3_A6.swf
[object Object],[object Object],[object Object]
Плосък кондензатор Най-разпространена е системата от две плоски проводящи пластини, разположени успоредно една на друга, на разстояние много по-малко от размера на пластинките. За да има капацитет 1 F, плоския кондензатор би трябвало да има гигантски рамери:  -площта на всяка от плочите би била 100 km 2   -разстоянието между тях 1 mm
Капацитет на плосък кондензатор Капацитетът на плосък кондензатор зависи правопропорционално от площта   S  на електродите и обротнопропорционално от разстоянието  d   между тях. S d C  = S / d При  > S     > C При  < d     > C
Капацитетът  С  на един кондензатор се определя от вида на диелектрика, разделящ електродите. ,[object Object],[object Object],[object Object],Връзка между  Е   и  U   между две точки  на разстояние   d   е:  Е   =  U/d   и тъй като  C   =   q/U   намаляването на напрежението увеличава капацитета на системата.
Видове кондензатори Хартиени кондензатори -  в тях се използват ленти от метално фолио, разделени със слой парафинирана хартия .  Навити на плътно руло, те стават компактни при доста голяма пълна площ на проводящите ленти и малко разстояние между тях.  Капацитетите на такива кондензатори са от порядъка на 0,1  μ F  (0,1.10 -6 F ) .
Видове кондензатори Електролитни кондензатори -  в тях изолиращия слой се получава по химичен път (оксидация) като една извънредно тънка ципа, покриваща единия метален електрод. За втори електрод служи напоена в електролит хартия.   Характеризират се  с относително големи стойности на капацитета при малки размери.
Още за електролитните кондензатори Устройството им е изключително просто.  Използва се навит на руло &quot;сандвич&quot; от две дълги ленти алуминиево фолио. Между тях  се поставя напоена с електролит хартия. Едната лента от този сандвич работи като положителен електрод, а другата - като отрицателен. При пускане на ток през кондензатора електролита претърпява електролиза и по пластинките се формира алуминиев оксид. Освен електролита, за големият капацитет на тези кондензатори спомага  това, че електродите му имат огромна площ .
Видове кондензатори Керамични кондензатори -  те   са с малки размери на проводящите пластинки и не особено малко разстояние между тях, но използваният като диелектрик керамичен материал може да увеличи от порядъка на 10 4  пъти капацитета в сравнение с този във въздушна среда. Изработват се по методите на праховата металургия - чрез наслояване на метален прах върху двете страни на керамична плочка с малки размери. Тези кондензатори имат малък капацитет (1-1000 pF), но задоволителни електрически параметри.
Видове кондензатори Високоволтови кондензатори  -  използват се за натрупване на голям електричен заряд за кратко време. Като диелектрик се използва минерално масло, с което се предотвратява прескачането на искра между пластинките.
Видове кондензатори В старите радиоприемници се използват  въздушни кондензатори с променлив капацитет  за настройване честотата на една или друга радиостанция. Промяната на площта на припокриване на плочките променя капацитета на такъв кондензатор.  В наши дни тази технология вече се използва сравнително рядко .
Какви са тези кондензатори? керамични електролитни
импулсни двуслойни керамичен
пластмасови

More Related Content

What's hot

приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиmtrad
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводнициmtrad
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични зарядиmtrad
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движениеdani_ni1
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в металиmtrad
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Борmtrad
 
светлина
светлинасветлина
светлинаmtrad
 
интерференция
интерференцияинтерференция
интерференцияmtrad
 
магнитни материали
магнитни материалимагнитни материали
магнитни материалиMilena Abrasheva
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлинаmtrad
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлинатаvalkanoff
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003Avraam Mihailov
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диодиmtrad
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълниmtrad
 
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частициmtrad
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаmtrad
 
ускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернVаlentina Bikova
 

What's hot (20)

приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
 
Gauss
GaussGauss
Gauss
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
 
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.pptELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични заряди
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движение
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
 
светлина
светлинасветлина
светлина
 
интерференция
интерференцияинтерференция
интерференция
 
магнитни материали
магнитни материалимагнитни материали
магнитни материали
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
Видове механични вълни
Видове механични вълниВидове механични вълни
Видове механични вълни
 
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частици
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
 
Treptene
TrepteneTreptene
Treptene
 
ускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в церн
 

Viewers also liked

презентация физика
презентация физикапрезентация физика
презентация физикаjakiiii_
 
портфолио на татяна иванова
портфолио на татяна ивановапортфолио на татяна иванова
портфолио на татяна ивановаtatianasandalova
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявиниdani_ni1
 
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"Виолета Недкова
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваСоня Колева
 
портфолио л.иванова
портфолио л.ивановапортфолио л.иванова
портфолио л.ивановаани петрова
 
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНАПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНАпепа чавдарова
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоLilyBankova
 
портфолио на ученика
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученикаliddl
 
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителTatiana Ivanova
 
Ученическа презентация
Ученическа презентацияУченическа презентация
Ученическа презентацияDenka Ivanova
 

Viewers also liked (12)

презентация физика
презентация физикапрезентация физика
презентация физика
 
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
 
портфолио на татяна иванова
портфолио на татяна ивановапортфолио на татяна иванова
портфолио на татяна иванова
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявини
 
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
 
портфолио л.иванова
портфолио л.ивановапортфолио л.иванова
портфолио л.иванова
 
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНАПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
 
портфолио на ученика
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученика
 
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
 
Ученическа презентация
Ученическа презентацияУченическа презентация
Ученическа презентация
 

More from mtrad

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворитеmtrad
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществатаmtrad
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.mtrad
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниmtrad
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглеродаmtrad
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азотаmtrad
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групаmtrad
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеmtrad
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитеmtrad
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаmtrad
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаmtrad
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газовеmtrad
 
Oлово
OловоOлово
Oловоmtrad
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровградmtrad
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакцииmtrad
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселиниmtrad
 
Алкани
АлканиАлкани
Алканиmtrad
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаmtrad
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиmtrad
 
Кръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглеродаКръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглеродаmtrad
 

More from mtrad (20)

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
 
Oлово
OловоOлово
Oлово
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
 
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
 
Кръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглеродаКръговрат на азота и въглерода
Кръговрат на азота и въглерода
 

кондензатори

  • 1. КОНДЕНЗАТОРИ Кондензаторите са устройства, които се използват в почти всички електронни схеми
  • 2. Какво е кондензатор? Кондензаторът е система от два проводника, наречени електроди, разположени на малко разстояние един от друг. Между тях има непроводяща среда (въздух, течен или твърд диелектрик). При зареден кондензатор двата проводника имат равен по големина и противоположен по знак заряд q ( q се нарича заряд на кондензатора ).
  • 3.
  • 4. Капацитет на кондензатор Отношението на заряда q на кондензатора и напрежението U между двата му електрода се нарича капацитет С на кондензатора. C = q / U = const. Единицата за капацитет в SI е фарад ( F ), 1 F = 1 C / 1V . Един фарад (1 F) е много голям капацитет. На практика се работи с капацитети от порядака на 10 -6 F (µF - микрофарад) , 10 -9 F ( nF – нанофарад) или даже 10 -12 F (pF - пикофарад). http://content.e-edu.bg/file.php/109/UNIT3/FLASH/C3_A6.swf
  • 5.
  • 6. Плосък кондензатор Най-разпространена е системата от две плоски проводящи пластини, разположени успоредно една на друга, на разстояние много по-малко от размера на пластинките. За да има капацитет 1 F, плоския кондензатор би трябвало да има гигантски рамери: -площта на всяка от плочите би била 100 km 2 -разстоянието между тях 1 mm
  • 7. Капацитет на плосък кондензатор Капацитетът на плосък кондензатор зависи правопропорционално от площта S на електродите и обротнопропорционално от разстоянието d между тях. S d C = S / d При > S  > C При < d  > C
  • 8.
  • 9. Видове кондензатори Хартиени кондензатори - в тях се използват ленти от метално фолио, разделени със слой парафинирана хартия . Навити на плътно руло, те стават компактни при доста голяма пълна площ на проводящите ленти и малко разстояние между тях. Капацитетите на такива кондензатори са от порядъка на 0,1 μ F (0,1.10 -6 F ) .
  • 10. Видове кондензатори Електролитни кондензатори - в тях изолиращия слой се получава по химичен път (оксидация) като една извънредно тънка ципа, покриваща единия метален електрод. За втори електрод служи напоена в електролит хартия. Характеризират се с относително големи стойности на капацитета при малки размери.
  • 11. Още за електролитните кондензатори Устройството им е изключително просто. Използва се навит на руло &quot;сандвич&quot; от две дълги ленти алуминиево фолио. Между тях се поставя напоена с електролит хартия. Едната лента от този сандвич работи като положителен електрод, а другата - като отрицателен. При пускане на ток през кондензатора електролита претърпява електролиза и по пластинките се формира алуминиев оксид. Освен електролита, за големият капацитет на тези кондензатори спомага това, че електродите му имат огромна площ .
  • 12. Видове кондензатори Керамични кондензатори - те са с малки размери на проводящите пластинки и не особено малко разстояние между тях, но използваният като диелектрик керамичен материал може да увеличи от порядъка на 10 4 пъти капацитета в сравнение с този във въздушна среда. Изработват се по методите на праховата металургия - чрез наслояване на метален прах върху двете страни на керамична плочка с малки размери. Тези кондензатори имат малък капацитет (1-1000 pF), но задоволителни електрически параметри.
  • 13. Видове кондензатори Високоволтови кондензатори - използват се за натрупване на голям електричен заряд за кратко време. Като диелектрик се използва минерално масло, с което се предотвратява прескачането на искра между пластинките.
  • 14. Видове кондензатори В старите радиоприемници се използват въздушни кондензатори с променлив капацитет за настройване честотата на една или друга радиостанция. Промяната на площта на припокриване на плочките променя капацитета на такъв кондензатор. В наши дни тази технология вече се използва сравнително рядко .
  • 15. Какви са тези кондензатори? керамични електролитни