Condensator electrolitic: tot ce trebuie să știți

condensator electrolitic

Un alt articol nou pentru a adăuga un nou „membru” familiei Componente electronice analizate în acest blog. De data aceasta este rândul condensator electrolitic, un tip destul de comun de condensator de la care veți învăța toate elementele de bază pe care trebuie să le cunoașteți pentru a începe să îl utilizați în proiectele viitoare.

În plus, este interesant să cunoașteți îndeaproape caracteristicile tehnice ale acestor condensatori, diferențe față de condensatoarele ceramice, precum și avantajele și dezavantajele ...

Ce este un condensator? 

Un condensator sau condensator, Este o componentă electrică esențială care acționează ca un rezervor, stocând sarcina electrică sub forma unei diferențe de potențial pentru a o elibera ulterior.

La rahat stocat este stocat pe două plăci conductoare care pot fi implementate în diferite moduri, în funcție de tipul și forma condensatorului. Și pentru a le izola electric, există foi dielectrice, adică din material izolant. Astfel, se realizează ca aceste încărcături să fie stocate în aceste scuturi conductive fără ca ambele să facă contact (cel puțin dacă condensatorul este în stare perfectă și nu este perforat...).

Materialul dielectric care separă plăcile ar putea fi aer, tantal, ceramică, materiale plastice, hârtie, mică, poliester etc., în funcție de tipul condensatorului și de calitate.

Plăcile sunt încărcate cu aceeași cantitate de încărcare (q), dar cu semne diferite. Unul va + și altul -. Odată încărcat, puteți livra marfa eliberându-l progresiv prin aceleași terminale care au fost folosite pentru încărcarea acestuia.

Apropo, capacitatea de încărcare electrică pe care o stochează se măsoară în Farads. O unitate relativ mare pentru condensatoarele mici utilizate în mod obișnuit în proiectele electronice convenționale. Prin urmare, se utilizează submultipli, cum ar fi microfaradele (µF) sau picofaradul (pF), uneori și nanofaradul (nF) și milifaradul (mF). De fapt, dacă în practică ai dori să atingi o capacitate de 1 F, ai avea nevoie de o suprafață de 1011 m2 și asta este revoltător ...

În ciuda faptului că sunt condensatori mici, ceea ce se face pentru a ridica suprafața este de a utiliza diferite metode în arhitectura sa, cum ar fi laminarea straturilor, utilizarea multistraturilor etc.

În plus, corpul este măsurat în Coulombs, și dacă vă întrebați despre formula pentru a face calcule, ar trebui să știți care este:

C = q / V

Adică, capacitatea unui condensator între două plăci conductoare este egală cu sarcina din Coulombs între tensiunea sau diferența de potențial (volți) dintre cele două capete sau terminale ale condensatorului.

Din această formulă s-ar putea, de asemenea clar V pentru a obține tensiunea:

V = q / C

Când condensatorul este încărcat, nu este va descărca imediat. După cum am menționat mai sus, o va face puțin câte puțin, la fel cum se încarcă. Timpii vor depinde de capacitatea condensatorului și de rezistența în serie cu acesta. Cu cât rezistența este mai mare, cu atât curentul va trece mai greu în condensator și cu atât va dura mai mult să se încarce.

Nu este recomandat să faceți fără rezistență, deoarece încărcarea ar putea deteriora condensatorul.

Odată ce condensatorul este încărcat, acesta nu va mai accepta încărcarea și s-ar comporta ca un comutator deschis. Adică, între cele două terminale ale condensatorului ar exista o diferență de potențial, dar nu va curge curent.

Odată ce vrei condensator de descărcareDe asemenea, o va face progresiv în funcție de rezistența și capacitatea condensatorului, luând mai mult sau mai puțin timp.

Cu siguranță ați observat că atunci când opriți un aparat electric care are un LED, durează câteva momente pentru a se opri, asta pentru că un condensator încă stoca încărcarea și îl livra la LED chiar și după ce a fost oprit. Prin urmare, atunci când manipulați o sursă de alimentare, este necesar să părăsiți câteva momente după oprire sau puteți suferi o descărcare de la unul dintre condensatorii săi.

Las formule pentru a determina timpul de încărcare și descărcare ale unui condensator sunt:

t = 5RC

Adică, timpul de încărcare / descărcare măsurat în secunde va fi egal cu de cinci ori rezistența în serie (în ohmi) cu condensatorul și încărcarea acestuia. Dacă rezistența ar fi un potențiometru, ai putea chiar varia timpul pentru descărcare sau încărcare mai mult sau mai puțin rapid ...

Ce este un condensator electrolitic?

Fân diferite tipuri de condensatori, precum variabile, aer, ceramică și electrolitică. Dar condensatorul electrolitic și condensatorul ceramic au câștigat cea mai mare popularitate și sunt cele mai utilizate în electronică.

El condensator electrolitic Este un tip de condensator care folosește un lichid ionic conductiv ca una dintre plăcile sale. Aceasta înseamnă că de obicei are o capacitate mai mare pe unitate de volum decât alte tipuri de condensatoare. În plus, acestea sunt utilizate pe scară largă în circuite precum modulatoarele de semnal din sursele de alimentare, oscilatoarele, generatoarele de frecvență etc.

În acest tip de condensatori a dielectric care este oxid de aluminiu impregnat pe hârtie absorbantă. Acesta este ceea ce va izola scuturile sau foliile metalice conductoare încărcate.

După cum puteți vedea în fotografie, pe lângă condensatorii tipici radial (terminalele lor sunt în zona de mai jos), există și axial, care au o arhitectură similară rezistențelor convenționale, adică vor avea un terminal pe fiecare parte. Dar asta nu își schimbă deloc caracteristicile sau funcționarea ...

Donde Comprar

Dacă doriți cumpărați un condensator electrolitic, îl puteți găsi cu ușurință în magazine specializate de electronice sau le puteți cumpăra pe platforme online precum Amazon. Iată câteva recomandări:

După cum puteți vedea, acestea sunt o componentă destul de ieftin...

Diferențe cu condensatoarele ceramice

condensator ceramic vs condensator electrolitic

Acolo diferențele Acestea sunt notabile între un condensator ceramic și un condensator electrolitic și nu numai pentru că acesta din urmă are tendința de a avea mai multă încărcare și volum, ci și din alte motive:

  • Dacă ne ținem doar de aspect, condensatorul ceramic are de obicei forma unei linte, în timp ce condensatorul electrolitic este cilindric.
  • Condensatorul ceramic folosește două folii metalice la bornele sale pentru a stoca încărcătura. Condensatorul electrolitic are doar o folie de metal și un lichid ionic.
  • Majoritatea condensatoarelor electrolitice sunt polarizate, adică au un terminal + și - pe care trebuie să îl respectați. Nu este cazul cu cele din ceramică, nu va conta cum le-ai pune în circuit.
  • Aceasta implică faptul că ceramica poate fi utilizată în circuitele de curent alternativ sau continuu, în timp ce condensatorul electrolitic este utilizat numai în circuitele de curent continuu.

Avantaje și dezavantaje

În comparație cu condensatorul ceramic, condensatorul electrolitic are o serie de avantaje și dezavantaje:

  • Fiind polarizat, își va limita utilizarea în circuitele de curent alternativ. În timp ce ceramica, deoarece nu este polarizată, va funcționa indiferent cu DC și AC.
  • Condensatoarele electrolitice au o capacitate mai mare, dar și un volum mai mare. Ceramica are o capacitate mai mică, dar poate fi mai bine integrată în mai multe dispozitive miniaturizate.
  • Sunt imuni la anumite efecte ale vibrațiilor mecanice. Unele ceramice pot prelua vibrațiile și le pot transforma în modificări nedorite ale semnalului electric, ca și cum ar fi un microfon ... Este un efect tipic al ceramicii atunci când o comprimă sau o vibrează (vezi Xtal, piezoelectrice, ...).
  • Condensatorul electrolitic utilizează straturi izolante sensibile la tensiuni ridicate, deci nu vor funcționa pentru anumite tipuri de circuite. Ceramica este mai rezistentă la tensiune înaltă.

Adăugați ca sursă preferată