Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Конденсаторы

Содержание

Конденса́тор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин
Электрические конденсаторы Конденса́тор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и Конденсатор постоянной ёмкостиПоляризованный конденсаторПодстроечный конденсатор переменной ёмкостиОбозначение конденсаторов на схемах Характеристики конденсаторовЁмкостьОсновной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между обкладками При последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов одинаковы. Общая ёмкость батареи последовательно Удельная ёмкостьКонденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением ёмкости к объёму (или Номинальное напряжениеДругой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение — значение Современные конденсаторы, разрушившиеся без взрыва из-за специально разрывающейся конструкции верхней крышки. Разрушение Паразитные параметрыРеальные конденсаторы, помимо ёмкости, обладают также собственными сопротивлением и индуктивностью. С СаморазрядС течением времени конденсатор теряет энергию за счёт саморазряда.Диэлектрическое поглощениеЕсли заряженный конденсатор Классификация конденсаторовПо виду диэлектрика различают:Конденсаторы вакуумные (обкладки без диэлектрика находятся в вакууме).Конденсаторы Керамический построечный конденсатор Также различают конденсаторы по форме обкладок: плоские, цилиндрические, сферические и другие. Применение конденсаторовКонденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники.Конденсаторы используются для построения Различные конденсаторы для объёмного монтажа Конденсаторы электротермические. Силовые конденсаторы. Конденсаторы большой емкости. Малогабаритные керамические конденсаторы. Электро-литические конденсаторы. Спасибо за внимание
Слайды презентации

Слайд 2 Конденса́тор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») —

Конденса́тор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым

двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью;

устройство для накопления энергии электрического поля.



Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.


Слайд 3 В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд

В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст

Юрген фон Клейст и голландский физик Питер ван Мушенбрук

создали первый конденсатор — «лейденскую банку».

Изобретение лейденской банки стимулировало изучение электричества, в частности скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых материалов. Выяснилось, что металлы и вода(НЕ «чистая»; «Чистая»- Дистиллированная вода — не проводник) лучшие проводники электричества. Благодаря Лейденской банке удалось впервые искусственным путем получить электрическую искру. В современном мире лейденская банка практически не применяется


Слайд 4 Конденсатор постоянной ёмкости
Поляризованный конденсатор
Подстроечный конденсатор переменной ёмкости
Обозначение конденсаторов

Конденсатор постоянной ёмкостиПоляризованный конденсаторПодстроечный конденсатор переменной ёмкостиОбозначение конденсаторов на схемах

на схемах


Слайд 5 Характеристики конденсаторов
Ёмкость
Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая

Характеристики конденсаторовЁмкостьОсновной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать

способность конденсатора накапливать электрический заряд.
Ёмкость плоского конденсатора, состоящего

из двух параллельных металлических пластин площадью каждая, расположенных на расстоянии друг от друга, в системе СИ выражается формулой:

где — относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами (в вакууме равна единица),

— электрическая постоянная, численно равная 8,854187817.10 − 12 (эта формула справедлива, лишь когда много меньше линейных размеров пластин).


Слайд 6 Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При

Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между

этом напряжение между обкладками всех конденсаторов одинаково. Общая ёмкость

батареи параллельно соединённых конденсаторов равна сумме ёмкостей всех конденсаторов, входящих в батарею.

Слайд 7 При последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов одинаковы.

При последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов одинаковы. Общая ёмкость батареи

Общая ёмкость батареи последовательно соединённых конденсаторов равна
Эта ёмкость всегда

меньше минимальной ёмкости конденсатора, входящего в батарею. Однако при последовательном соединении уменьшается возможность пробоя конденсаторов, так как на каждый конденсатор приходится лишь часть разницы потенциалов источника напряжения.

Слайд 8 Удельная ёмкость

Конденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением

Удельная ёмкостьКонденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением ёмкости к объёму

ёмкости к объёму (или массе) диэлектрика. Максимальное значение удельной

ёмкости достигается при минимальной толщине диэлектрика, однако при этом уменьшается его напряжение пробоя.

Слайд 9 Номинальное напряжение
Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является

Номинальное напряжениеДругой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение —

номинальное напряжение — значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при

котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры допустимое напряжение снижается, что связано с увеличением тепловой скорости движения носителей заряда и, соответственно, снижению требований для образования электрического пробоя.

Слайд 10 Современные конденсаторы, разрушившиеся без взрыва из-за специально разрывающейся

Современные конденсаторы, разрушившиеся без взрыва из-за специально разрывающейся конструкции верхней крышки.

конструкции верхней крышки. Разрушение возможно из-за действия температуры и

напряжения, не соответствовавших рабочим, или старения.

Слайд 11 Паразитные параметры
Реальные конденсаторы, помимо ёмкости, обладают также собственными

Паразитные параметрыРеальные конденсаторы, помимо ёмкости, обладают также собственными сопротивлением и индуктивностью.

сопротивлением и индуктивностью. С высокой степенью точности, эквивалентную схему

реального конденсатора можно представить следующим образом:

— собственная ёмкость конденсатора;
— сопротивление изоляции конденсатора;
— эквивалентное последовательное сопротивление;
— эквивалентная последовательная индуктивность.


Слайд 12 Саморазряд
С течением времени конденсатор теряет энергию за счёт

СаморазрядС течением времени конденсатор теряет энергию за счёт саморазряда.Диэлектрическое поглощениеЕсли заряженный

саморазряда.
Диэлектрическое поглощение

Если заряженный конденсатор быстро разрядить до нулевого напряжения

путём подключения низкоомной нагрузки, а затем снять нагрузку и наблюдать за напряжением на выводах конденсатора, то мы увидим, что напряжение медленно повышается. Это явление получило название диэлектрическое поглощение или адсорбция электрического заряда. Конденсатор ведёт себя так, словно параллельно ему подключено множество последовательных RC-цепочек с различной постоянной времени. Интенсивность проявления этого эффекта зависит в основном от свойств диэлектрика конденсатора. Подобный эффект можно наблюдать и на большинстве электролитических конденсаторов, но в них он является следствием химических реакций между электролитом и обкладками. Наименьшим диэлектрическим поглощением обладают конденсаторы с органическими диэлектриками: тефлон (фторопласт), полистирол, полиэтилентерефталат, поликарбонат.

Слайд 13 Классификация конденсаторов
По виду диэлектрика различают:
Конденсаторы вакуумные (обкладки без

Классификация конденсаторовПо виду диэлектрика различают:Конденсаторы вакуумные (обкладки без диэлектрика находятся в

диэлектрика находятся в вакууме).
Конденсаторы с газообразным диэлектриком.
Конденсаторы с жидким

диэлектриком.
Конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком: стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок.
Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком: бумажные, металлобумажные, плёночные, комбинированные — бумажноплёночные, тонкослойные из органических синтетических плёнок.
Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах) или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спеченного порошка.

Слайд 14 Керамический построечный конденсатор

Керамический построечный конденсатор

Слайд 15 Также различают конденсаторы по форме обкладок: плоские, цилиндрические,

Также различают конденсаторы по форме обкладок: плоские, цилиндрические, сферические и другие.

сферические и другие.


Слайд 16 Применение конденсаторов
Конденсаторы находят применение практически во всех областях

Применение конденсаторовКонденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники.Конденсаторы используются для

электротехники.
Конденсаторы используются для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами,

в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т. п.
При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителях, импульсных лазерах с оптической накачкой, генераторах Маркса, генераторах Кокрофта-Уолтона и т. п.
Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд, то его можно использовать в качестве элемента памяти или устройства хранения электрической энергии.

Слайд 17 Различные конденсаторы для объёмного монтажа

Различные конденсаторы для объёмного монтажа

Слайд 18 Конденсаторы электротермические.

Конденсаторы электротермические.

Слайд 19 Силовые конденсаторы.
Конденсаторы большой емкости.

Силовые конденсаторы. Конденсаторы большой емкости.

Слайд 20 Малогабаритные керамические конденсаторы.

Малогабаритные керамические конденсаторы.

Слайд 21 Электро-
литические конденсаторы.

Электро-литические конденсаторы.

  • Имя файла: kondensatory.pptx
  • Количество просмотров: 139
  • Количество скачиваний: 0