Što je kondenzator

 

Kondenzator je dvo-terminalni električni uređaj koji može pohraniti energiju u obliku električnog naboja. Sastoji se od dva električna vodiča koja su odvojena udaljenosti. Prostor između vodiča može se napuniti vakuumom ili izolacijskim materijalom poznatim kao dielektrik. Sposobnost kondenzatora da pohranjuje troškove poznata je kao kapacitet.CAPACITORI Spremi energiju držeći odvojene parove suprotnih troškova. Najjednostavniji dizajn kondenzatora je paralelna ploča koja se sastoji od dvije metalne ploče s jazom između njih. No, različite vrste kondenzatora proizvode se u mnogim oblicima, stilovima, duljinama, opsezima i materijalima. Na način, kondenzator je pomalo nalik bateriji. Iako rade na potpuno različite načine, kondenzatori i baterije pohranjuju električnu energiju.

Prednosti kondenzatora

Skladištenje energije
Kondenzatori mogu pohraniti energiju kao električno polje. To se može koristiti za ispunjavanje trenutnih potreba za energijom u krugu. Na primjer, bljesak kamere brzo uzima energiju od kondenzatora i oslobađa energiju u obliku eksplozije.

 

Ispravljanje faktora snage
Kapacitori igraju važnu ulogu u korekciji faktora snage u industrijskim postrojenjima. Zbog induktivnih opterećenja, faktor snage može pasti i smanjiti energetsku učinkovitost. Kapacitori poboljšavaju faktor snage i optimiziraju potrošnju energije uravnotežujući induktivnu reaktivnu snagu.

 

Stabilizacija napona
Kondenzatori se koriste za izglađivanje fluktuacija napona. U električnim sustavima mogu doći do trenutnih promjena opterećenja i fluktuacija. Kondenzatori pružaju stabilizaciju napona uravnotežujući ove fluktuacije i osiguravajući ispravan rad elektroničkih uređaja.

 

Filtriranje
Kondenzatori se koriste za filtriranje neželjene buke i harmonika u elektroničkim krugovima. Harmonika i visokofrekventna buka mogu se pojaviti u elektroničkim uređajima i krugovima. Kondenzatori apsorbiraju ove neželjene frekvencijske komponente, smanjujući buku u krugu i poboljšavajući kvalitetu signala.

 

Pokretanje i ubrzanje
Kondenzatori se koriste za pokretanje i ubrzanje uređaja kojima je potrebna visoka startna struja, poput električnih motora. Kondenzatori omogućuju motoru da privuče visoku struju pri pokretanju i osigurava potrebni okretni moment pri pokretanju.

 

Vratiti
Kondenzatori se mogu koristiti za vraćanje električne energije. Na primjer, u regenerativnim sustavima kočenja, kondenzatori mogu pohraniti energiju kočnice, a zatim ovu energiju pretvoriti u električnu energiju za višekratnu upotrebu.

 

 

Zašto odabrati nas

 

 

Čast društvo
Tvrtka je dobila više od 80 autorizacije patenta, pokrivajući aspekte poput patenata izuma, patenata dizajna i patenata komunalnog modela.

 

Korporativna strategija
Proširite više tržišnih udjela u inozemnim tržišnim udjelima, a zatim estastabilish nova tvrtka za pasivne komponente, poboljšanje preferiranja sustava lanca opskrbe, pružiti više najbolje usluge kupcu.

 

Primjene proizvoda
Proizvodi se široko primjenjuju u mnogim područjima kao što su napajanje i adapteri (kupac: Sungrow napajanje), zelena rasvjeta (kupci: MLS, ToSPO rasvjeta), usmjerivač (Kupac: Huawei), pametni telefon (kupci: Huawei, Xiaomi, Oppo) i komunikacijskim proizvodima, APLENCILEST (APLENCILE ELESCENCY, VELIKA Područje čuvara (Hikvision, Dahua) i druga područja.

 

Sposobnost istraživanja i razvoja
Prema stvarnim zahtjevima upravljanja, tvrtka je samostalno izgradila sustav upravljanja uredom TRR -a dugi niz godina, uključujući većinu funkcija kao što su proizvodnja, prodaja, financije, osoblje i administracija u upravljanje sustavom, promovirajući informatizaciju upravljanja kompanijom i realiziranje na način upravljanja baza podataka o proizvodnji i potražnji, poboljšanje kvalitete i učinkovitosti proizvoda i upravljanja kompleksnim proizvodima, i kompleksnih proizvoda.

 

 

Kako djeluje kondenzator

Razmotrimo najosnovniju strukturu kondenzatora - kondenzator paralelne ploče. Sastoji se od dvije paralelne ploče odvojene dielektrikom. Kada povežemo izvor istosmjernog napona preko kondenzatora, jedna je ploča spojena na pozitivni kraj (ploča I), a druga na negativni kraj (ploča II). Kad se potencijal baterije primjenjuje preko kondenzatora, ploča I postaje pozitivna s obzirom na ploču II. Struja pokušava proći kroz kondenzator u stanju stanja od njegove pozitivne ploče do njegove negativne ploče. Ali ne može teći zbog odvajanja ploča izolacijskim materijalom.


Električno polje pojavljuje se preko kondenzatora. Pozitivna ploča (ploča I) akumulira pozitivne naboje iz baterije, a negativna ploča (ploča II) akumulira negativne naboje iz baterije. Nakon točke, kondenzator drži maksimalnu količinu naboja prema svom kapacitetu u odnosu na ovaj napon. Ovaj vremenski raspon naziva se vrijeme punjenja kondenzatora.


Kad se baterija ukloni iz kondenzatora, dvije ploče drže negativno i pozitivno naboj određeno vrijeme. Stoga kondenzator djeluje kao izvor električne energije.


Ako su ove ploče spojene na opterećenje, struja teče na opterećenje s ploče I do ploče II dok se svi naboji ne rasprše s obje ploče. Ovaj je vremenski raspon poznat kao vrijeme ispuštanja kondenzatora.

Mlcc Capacitor X7r 100nf

 

Uobičajene vrste kondenzatora
1

Aluminijski elektrolitički kondenzator
Ovaj kondenzator izrađen je od aluminija i drugog metala. Oksidni film koristi se kao dielektrični materijal jer blokira električnu energiju formiranjem na površini aluminija. Ova vrsta kondenzatora predstavlja visoku kapacitet po pristupačnoj cijeni. Stoga se široko koristio kao kondenzator s visokim sposobnostima. Međutim, ima nedostatke poput loših frekvencijskih karakteristika, velike veličine i gubitka dielektrika zbog curenja tekućine.

2

Kondenzator
U ovom kondenzatoru tantalum se koristi za anodu, a za dielektrični materijal koristi se anoda i tantal pentoksid. Predstavlja relativno velik kapacitet, iako je manji od aluminijskog elektrolitičkog kondenzatora. Nadalje, ovaj je kondenzator superiorniji od aluminijskog kondenzatora u smislu karakteristika struje curenja, svojstava frekvencije, kapaciteta i temperaturnih karakteristika.

3

Električni dvostruki sloj kondenzator
Ovi kondenzatori predstavljaju izuzetno veliku kapacitet, što je više od 1, 000 puta do 10, 000 veća od one aluminijskih elektrolitičkih kondenzatora. Mogu se koristiti više puta tijekom dugog razdoblja i ne suočavaju se s ograničenjima kao što je broj ciklusa punjenja/pražnjenja. Električni dvoslojni kondenzatori imaju električne naboje nakupljene na granici elektrolita i elektrode, koji je poznat kao "električni dvosloj", veličine jedne molekule. Ovaj se sloj koristi kao dielektrični materijal u dvoslojnim kondenzatorima. Električni dvoslojni kondenzatori skuplji su od ostalih kondenzatora.

4

Keramički kondenzator
Ovaj je kondenzator obično podijeljen u tri vrste na temelju vrsta keramike koja se koristi kao dielektrični materijali: niski dielektrični tip, visoki dielektrični tip i vrsta poluvodiča. Njegov kapacitet varira od povećanja napona isporučenog kondenzatoru. Karakterizira ga njegova mala veličina i toplinska otpornost. Međutim, krhka je i može se lako sjeći ili slomiti.

5

Kondenzator filma
U ovom kondenzatoru filmovi poput poliestera i polietilena koriste se kao dielektrični materijal. Poliester, polipropilen i drugi filmovi su sendvičali između folije elektroda s obje strane i ranjeni su u cilindrični oblik. To je nepolarni kondenzator koji je veći od keramičkog kondenzatora i predstavlja visoku izolacijsku otpornost, a istovremeno sprječava gubitak električne energije. Nadalje, vrlo je pouzdan i predstavlja izvrsna svojstva frekvencije i temperature.

6

Kondenzator
Ovaj kondenzator koristi sljub, što je prirodni mineral, kao dielektrični materijal. MICA je idealna za kondenzatore jer ima visoko dielektrično svojstvo i može se lako oguliti. Kondenzatori sljude predstavljaju izvrsne značajke kao što su visoka otpornost na izolaciju, tangenta dielektričnog gubitka i dobre frekvencije i temperaturne karakteristike. Međutim, suočavaju se s određenim nedostacima jer su skupe i velike jedinice.

 

 
Kako odabrati pravi kondenzator
 
01/

Kapacitet (farads)
Izračunajte potrebnu vrijednost kapaciteta na temelju zahtjeva vašeg kruga. Aplikacije visoke frekvencije pozivaju na manje vrijednosti kapacitivnosti, dok aplikacije za pohranu i filtriranje energije imaju koristi od većih vrijednosti kapacitivnosti.

02/

Ocjena napona (volti)
Odaberite kondenzator s naponom koji je veći od najvećeg napona koji bi vaš krug ikad vidio. Korištenje kondenzatora s ocjenom napona koji je prenizak može rezultirati neuspjehom i osigurati sigurnosne rizike.

03/

Dielektrični materijal
Dielektrični materijali mogu imati različita svojstva. Razmotrite čimbenike poput stabilnosti temperature, dielektrične konstante i dielektričnih gubitaka pri odabiru dielektrika koji će raditi za vašu primjenu.

04/

Tolerancija
Ocjena tolerancije kondenzatora pokazuje koliko njezin stvarni kapacitet odgovara željenoj vrijednosti. Postoje dvije uobičajene tolerancije: +5% i +10%. Odaberite toleranciju koja je kompatibilna sa zahtjevima vašeg kruga.

05/

Veličina i paket
Provjerite da li se fizičke dimenzije odabranog kondenzatora uklapaju u dizajn vašeg kruga. Iako se kondenzatori propuste još uvijek koriste u nekim primjenama, kondenzatori površinskih montiranja često se koriste u trenutnoj elektronici.

06/

Život i pouzdanost
U kritičnim primjenama razmotrite procijenjeni životni vijek i pouzdanost kondenzatora. Neki kondenzatori, poput elektrolitičkih kondenzatora, imaju ograničen životni vijek.

 

Materijali koji se koriste u kondenzatoru
 

Keramički
Keramički kondenzatori možda su najvažniji, s obzirom na njihove niske troškove, visokofrekventne karakteristike i kompaktne veličine. Obično se izrađuju od keramičkog dielektrika, koji je materijal koji dopušta polarizaciju pod električnim poljem. Keramički kondenzatori nude izvrsnu stabilnost, visoku dielektričnu čvrstoću i niske gubitke, što ih čini prikladnim za različite aplikacije poput pretvorbe snage i RF/IF kruga.

 

Tantal
Tantalum kondenzatori, poznati po svojoj vrhunskoj stabilnosti i visokom omjeru kapacitivnosti po volumenu, koriste tantalum u prahu kao dielektriku. Polarizirani su i zahtijevaju da se pozitivni napon primijeni na anodu. Tantalum kondenzatori prvenstveno se koriste u aplikacijama za filtriranje napajanja zbog njihove volumetrijske učinkovitosti i dugoročne stabilnosti.

 

Aluminij
Aluminijski elektrolitički kondenzatori karakteriziraju visoki kapacitet za njihovu veličinu i mogućnosti rukovanja naponom. Koriste tanki oksidni sloj formiran na aluminijskoj foliji kao dielektrik. Unatoč njihovom relativno visokoj struji curenja i ograničenom životnom vijeku, oni pronalaze veliku upotrebu u filtrima napajanja, pokretačima motora i korekcijskim krugovima faktora snage.

 

Film
Filmski kondenzatori, koji koriste tanki plastični film kao dielektrik, vrlo su pouzdani i nude širok raspon ocjena kapaciteta i napona. Poznati su po niskim parazitskim gubicima (ESR i ESL), izvrsnoj linearnosti i stabilnosti tijekom vremena. Uobičajene aplikacije uključuju podešavanje krugova, napajačku elektroniku i staze audio signala.

 

Primjene kondenzatora

 

Napajanja
Opskrba napajanja ima kondenzatore za filtriranje buke i stabiliziranje napona. Pohranjuju energiju i oslobađaju je kada napon padne, osiguravajući konstantni i stabilan izlazni napon.

 

Audio oprema
Audio oprema, poput pojačala i zvučnika, koristi kondenzatore za filtriranje buke i poboljšanje kvalitete zvuka. Koriste se u crossover krugovima za odvajanje visokih i niskofrekventnih signala i u kontrolnim krugovima tona kako bi se prilagodio ton zvuka.

 

Vremenski krugovi
Vremenski krugovi za kontrolu brzine naboja i pražnjenja kondenzatora za uporabu kruga. Koriste se u oscilatorima i timerima za proizvodnju preciznog i stabilnog vremenskog signala.

 

Pokretači motora
Kondenzatori se koriste u pokretačima motora kako bi motoru pružili visoki početni okretni moment. Oni pohranjuju energiju i puštaju je kad pokrene motor, pružajući potreban okretni moment za pokretanje motora.

 

Rasvjeta
U rasvjetnim krugovima, kao što su kondenzatori fluorescentnih i LED svjetla, koriste se za poboljšanje faktora snage i učinkovitosti kruga. Oni pohranjuju energiju i otpuštaju je kako bi nadoknadili reaktivnu snagu u krugu, smanjujući ukupnu potrošnju energije.

 

Računala i elektronika
Računala i druga elektronika stabiliziraju napone napajanja i filtriraju buku pomoću kondenzatora. Obično se koriste u krugovima matične ploče, jedinicama za napajanje i grafičkim karticama za poboljšanje performansi i pouzdanosti sustava.

 

Automobilske aplikacije
Kondenzatori se koriste u raznim automobilskim aplikacijama, kao što su sustavi paljenja, elektronika napajanja i rasvjeta. Oni pružaju veliku gustoću snage i pouzdanost u teškim radnim okruženjima, poput visokih temperatura i vibracija.

 

Medicinski uređaji
Medicinski uređaji, kao što su implantabilni uređaji, dijagnostička oprema i elektronički monitori koriste kondenzatore. Oni pružaju visoku skladištenje energije i nisku impedanciju u malim faktorima oblika, omogućujući minijaturizaciju i visoke performanse.

 

Zrakoplovstvo i obrana
Aerospace i obrambene aplikacije uključuju navigacijske sustave, komunikacijsku opremu i sustave za projektil. Oni pružaju visoku pouzdanost i performanse u ekstremnim radnim uvjetima, poput velike nadmorske visine, zračenja i temperature.

 

Obnovljivi energetski sustavi
Sustavi obnovljivih izvora energije, poput solarnih i vjetroelektrana, pohranjuju energiju i pružaju kondicioniranje napajanja u kojem se koriste kondenzatori. Oni također pomažu u stabilizaciji napona i frekvencije izlaza napajanja, osiguravajući pouzdan i učinkovit rad.

 

Komponente kondenzatora

 

Ploče:Kondenzatori imaju dvije vodljive ploče koje su obično izrađene od metala.

 

Ove su ploče odvojene dielektričnim materijalom, koji je nevodni tvar koji omogućava pločama da pohranjuju električni naboj bez provođenja struje između njih.


Dielektrik:Dielektrični materijal između ploča igra ključnu ulogu u operaciji kondenzatora. Određuje kondenzator kondenzator (mogućnost pohranjivanja naboja) i njegovu ocjenu napona. Uobičajeni dielektrični materijali uključuju keramičke, poliesterske, polipropilen i elektrolitičke otopine.


Terminali:Kondenzatori imaju dva terminala koji se povezuju s vodljivim pločama. Ovi terminali omogućuju povezivanje kondenzatora na električni krug.

Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

Kondenzator

 

Vizualni pregled
Vizualno pregledajte kondenzator na znakove oštećenja, poput ispupčenja, curenja ili promjene boje. Ako je kondenzator oštećen, zamijenite ga novim.

 

Mjerenje kapacitivnosti
Upotrijebite mjerač kapaciteta za mjerenje kapacitivnosti kondenzatora. Ako je kapacitet značajno niži od njegove nazivne vrijednosti, kondenzator je vjerojatno propao i treba ga zamijeniti.

 

ESR mjerenje
Upotrijebite ESR mjerač za mjerenje ekvivalentnog serijskog otpora kondenzatora. Ako je ESR značajno veći od njegove nazivne vrijednosti, kondenzator je vjerojatno propao i treba ga zamijeniti.

 

Analiza kruga
Analizirajte krug kako biste utvrdili da li kondenzator uzrokuje kvar. Ako se sumnja da je kondenzator neispravan, zamijenite ga novim i ponovo testirajte krug.

 

Starenje
Kondenzatori mogu uspjeti zbog starenja, posebno elektrolitičkih kondenzatora. Zamijenite elektrolitičke kondenzatore stariji od deset godina, čak i ako se čini da rade ispravno.

 

Ocjena napona
Provjerite ocjenu napona kondenzatora kako biste osigurali da je prikladan za krug. Ako je ocjena napona preniska, kondenzator može propasti zbog prenapona.

 

Temperatura
Provjerite temperaturnu ocjenu kondenzatora kako biste osigurali da je prikladan za radno okruženje. Ako je temperaturna ocjena preniska, kondenzator može propasti zbog pregrijavanja.

 

Polarizacija
Provjerite polarizaciju kondenzatora, posebno za elektrolitičke kondenzatore, kako biste osigurali da je pravilno ugrađen u krug. Ako je kondenzator instaliran unatrag, može uzrokovati kvar za kvar ili čak oštetiti komponente kruga.

 

Propuštanje
Provjerite struju curenja kondenzatora kako biste osigurali da je unutar prihvatljivog raspona. Ako je struja istjecanja previsoka, kondenzator može propasti zbog samopomoći i smanjenog životnog vijeka.

 

Starenje i degradacija
Kondenzatori se s vremenom mogu razgraditi zbog faktora kao što su temperatura, vlaga i radni napon. Zamijenite kondenzatore koji su premašili očekivani životni vijek, čak i ako se čini da ispravno rade.

 

FAQ

P: Koja je svrha kondenzatora?

O: Kondenzator je elektronička komponenta koja u krugu pohranjuje i oslobađa električnu energiju. Također prolazi izmjeničnu struju bez prolaska izravne struje. Kondenzator je neophodan dio elektroničke opreme i stoga se gotovo uvijek koristi u elektroničkom krugu.

P: Zašto vam treba kondenzator?

O: Napon za izravnavanje: U uređajima poput radija i televizora, kondenzatori pomažu u izglađivanju promjena napona, osiguravajući da dobijemo jasne signale bez naglih prekida. Vremena i kontrole: Kondenzatori su vitalni u satovima, timerima i mnogim računalnim operacijama.

P: Što se kondenzator koristi?

O: Kondenzator je uređaj za pohranjivanje električne energije koja se sastoji od dva izolirana vodiča u neposrednoj blizini. Kondenzator paralelne ploče jednostavan je primjer takvog uređaja za pohranu.

P: Zašto nam treba kondenzator u AC -u?

O: Posao kondenzatora je apsorbiranje i pohranjivanje električne energije koja se može koristiti za pokretanje motora ventilatora i za održavanje njihovog rada. Kondenzatori pomažu u održavanju stalnog naboja motorima kako bi klima uređaj mogao pouzdano i učinkovito raditi duže vrijeme.

P: Zašto se kondenzator koristi u ventilatoru?

O: Funkcija kondenzatora u ventilatoru je pohranjivanje elektrostatičke energije u električno polje i gdje je to moguće, opskrbiti tu energiju u krug. Uloga kondenzatora u ventilatoru je spriječiti opasan neuspjeh kruga, omogućavaju da se izmjenična struja pomakne, ali blokira protok DC.

P: Što se događa ako se kondenzator ne koristi?

O: *Ako se radi o napajanju s elektrane kada se ne koriste banke kondenzatora, to smanjuje Powerfactor. *Ako se kondenzatori ne koriste u indukcijskim motorima (većini vrsta), oni se neće pokrenuti jer se kondenzatori koriste za pokretanje. *Bez korištenja kondenzatora, signali se ne mogu povezati i razdvojiti.

P: Koji se kondenzator uglavnom koristi?

O: Kondenzator keramike smatra se jednim od najčešće korištenih kondenzatora. Materijal koji se koristi u ovoj vrsti kondenzatora je dielektričan. Također, keramički kondenzatori su nepolarni uređaji što znači da se mogu koristiti u bilo kojem smjeru u krugu.

P: Koristi li se kondenzator za AC ili DC?

O: Osim skladištenja električnih naboja, kondenzatori imaju važnu sposobnost blokiranja struje istosmjerne struje tijekom prolaska struje izmjenične struje, a koriste se na različite načine u elektroničkim krugovima. Većina zvukova koji uzrokuju neispravnost elektroničkih uređaja su visokofrekventne izmjenične komponente koje se nalaze u strujama.

P: Je li baterija kondenzator?

O: Iako i baterije i kondenzatori obavljaju istu funkciju skladištenja energije, glavna razlika između njih leži u načinu na koji obavljaju ovaj zadatak. Spremite baterije i linearno distribuiraju energiju, dok kondenzatori pohranjuju i distribuiraju energiju u kratkim rafalima.

P: Kako kondenzatori utječu na struju?

O: Ako se napon preko kondenzatora brzo raste, kroz kondenzator će se inducirati velika pozitivna struja. Spori porast napona preko kondenzatora izjednačava se s manjom strujom kroz njega. Ako je napon preko kondenzatora stabilan i nepromjenjiv, nijedna struja neće proći kroz njega.

P: Kako provjeriti je li kondenzator dobar ili ne?

O: Spojite multimeterske sonde na kondenzator i postavite je u način kapaciteta. Zatim uzmite vrijednost i usporedite je s očekivanom vrijednošću kondenzatora. Ako je unutar 10-20%, dobro je, ako ne, loše je.

P: Koja je razlika između kondenzatora i induktora?

O: Jedna od glavnih razlika između kondenzatora i induktora je ta što se kondenzator protivi promjeni napona, dok se induktor protivi promjeni struje. Nadalje, induktor pohranjuje energiju u obliku magnetskog polja, a kondenzator pohranjuje energiju u obliku električnog polja.

P: Može li kondenzator povećati istosmjerni napon?

O: Izlazni istosmjerni napon povećava se dodavanjem kondenzatora punim valovima i ispravljačima napola vala. Krug multiplikatora napona izrađen je spajanjem kondenzatora i diode. U mnogim krugovima u kojima izlazni napon mora biti veći od ulaznog napona, mogu se koristiti kondenzatori.

P: Može li kondenzator povećati izmjenični napon?

O: Kondenzator se naplaćuje kada AC dosegne svoj vrhunac u izmjeničnom krugu i oslobađa naboj kada se izmjenična struja smanji. Ovo ponašanje omogućava kondenzatoru da djeluje poput privremenog skladištenja koje uzrokuje da struja vodi napon za 90 stupnjeva.

P: Kako djeluje kondenzator?

O: Za razliku od baterije, kondenzator je komponenta kruga koja privremeno pohranjuje električnu energiju distribucijom nabijenih čestica na (općenito dvije) pločice kako bi stvorila potencijalnu razliku. Kondenzator može potrajati kraće vrijeme od baterije za punjenje i može vrlo brzo izbaciti svu energiju.

P: Mogu li kondenzatori stvoriti napon?

O: Napon proizveden u kondenzatoru proporcionalan je kapacitetima i punjenju, tj. V=C X Q. Stavite više naboja na kondenzator i povećajte kapacitet povećanjem dielektrične konstante povećati napon.

P: Što je unutar kondenzatora?

O: Postoje dva vodiča (poznata kao ploče, uglavnom iz povijesnih razloga) i između njih je izolator (nazvan dielektrik). Dvije ploče unutar kondenzatora spojene su na dva električna priključka izvana nazvane terminale, a to su poput tankih metalnih nogu koje možete zakačiti u električni krug.

P: Kako čitati kondenzator?

O: Prve dvije znamenke ukazat će na vrijednost baznog kondenzatora u picofaradima. Treća znamenka naznačit će multiplikator koji će se koristiti na osnovnom broju kako bi se pronašla stvarna vrijednost kondenzatora. Koristite treću znamenku od {{0}} do 5 da biste postavili odgovarajući broj 0s iza osnovne vrijednosti.

P: Kako kondenzatori utječu na struju?

O: Ako se napon preko kondenzatora brzo raste, kroz kondenzator će se inducirati velika pozitivna struja. Spori porast napona preko kondenzatora izjednačava se s manjom strujom kroz njega. Ako je napon preko kondenzatora stabilan i nepromjenjiv, nijedna struja neće proći kroz njega.

P: Zašto kondenzator vodi napon?

O: U krugovima s prvenstveno kapacitivnim opterećenjima, struja vodi napon. To je istina jer struja prvo mora preći na dvije ploče kondenzatora, gdje se pohranjuje naboj. Tek nakon što se naboj akumulira na pločama kondenzatora, uspostavljena je razlika u naponu.

Poznati smo kao jedan od vodećih proizvođača kondenzatora i dobavljača u Shenzhenu u Kini. Ako ćete kupiti visokokvalitetni kondenzator na zalihama, dobrodošli da dobijete ponudu iz naše tvornice. Također je dostupna OEM usluga.

Torbe za kupovinu