Электроника:Постоянный ток/Конденсаторы/Практические соображения - Конденсаторы: различия между версиями

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
=Практические соображения - Конденсаторы<ref>[https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-13/practical-considerations-capacitors/ www.allaboutcircuits.com - Practical Considerations - Capacitors ]</ref>=
=Практические соображения - Конденсаторы<ref>[https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-13/practical-considerations-capacitors/ www.allaboutcircuits.com - Practical Considerations - Capacitors ]</ref>=


Конденсаторы, как и любые другие элементы электрических цепей, имеют определённые ограничения, которые необходимо учитывать, если вы хотите, чтобы цепь работала надёжно и правильно.
[[Конденсатор]]ы, как и любые другие элементы электрических цепей, имеют определённые ограничения, которые необходимо учитывать, если вы хотите, чтобы цепь работала надёжно и правильно.


== Рабочее напряжение конденсатора ==
== Рабочее напряжение конденсатора ==


''Рабочее напряжение:'' поскольку конденсаторы представляют собой не что иное, как два проводника, разделенные изолятором (диэлектриком), нужно обращать внимание на максимальное допустимое напряжение для изоляционного материала. Если приложить слишком большое напряжение, предел «пробоя» диэлектрика может быть превышен, что приведёт к внутреннему короткому замыканию конденсатора.
'''Рабочее напряжение:''' поскольку [[конденсатор]]ы представляют собой не что иное, как два проводника, разделенные [[изолятор]]ом ([[диэлектрик]]ом), нужно обращать внимание на максимальное допустимое [[напряжение]] для [[изоляционного материала]]. Если приложить слишком большое [[напряжение]], предел «пробоя» [[диэлектрик]]а может быть превышен, что приведёт к внутреннему [[короткому замыканию]] [[конденсатор]]а.


== Полярность конденсатора ==
== Полярность конденсатора ==


''Полярность:'' некоторые конденсаторы производятся таким образом, что они могут выдерживать приложенное напряжение только определённой полярности, но не противоположной. Это конструктивное ограничение: диэлектрик представляет собой микроскопически тонкий слой изоляции, нанесённый на одну из пластин, к которой во время этого процесса было приложено постоянное напряжение. Это так называемые '''''электролитические конденсаторы''''', их полярность на схемах чётко обозначена.
'''Полярность:''' некоторые [[конденсатор]]ы производятся таким образом, что они могут выдерживать приложенное напряжение только определённой полярности, но не противоположной. Это конструктивное ограничение: [[диэлектрик]] представляет собой микроскопически тонкий слой изоляции, нанесённый на одну из пластин, к которой во время этого процесса было приложено постоянное напряжение. Это так называемые [[электролитические конденсаторы]], их полярность на схемах чётко обозначена.


[[File:Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность_1_14032021_1719.png|frame|center|Рис. 1. Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность.]]
[[File:Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность_1_14032021_1719.png|frame|center|'''Рис. 1.''' Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность.|alt=Рис. 1. Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность.]]


Изменение полярности напряжения, приложенного к электролитическому конденсатору, может привести к разрушению этого сверхтонкого диэлектрического слоя, что приведёт к поломке самого устройства. Выгода от такой конструкции состоит в том, что малая толщина диэлектрика обеспечивает чрезвычайно высокие значения ёмкости при относительно небольшом размере корпуса. По той же причине электролитические конденсаторы обычно имеют низкое номинальное напряжение по сравнению с другими типами конденсаторной конструкции.
Изменение полярности напряжения, приложенного к [[электролитическому конденсатору]], может привести к разрушению этого сверхтонкого диэлектрического слоя, что приведёт к поломке самого устройства. Выгода от такой конструкции состоит в том, что малая толщина [[диэлектрик]]а обеспечивает чрезвычайно высокие значения ёмкости при относительно небольшом размере корпуса. По той же причине [[электролитические конденсаторы]] обычно имеют низкое номинальное напряжение по сравнению с другими типами конденсаторной конструкции.


== Эквивалентная схема конденсатора ==
== Эквивалентная схема конденсатора ==


''Эквивалентная схема:'' поскольку пластины в конденсаторе имеют некоторое сопротивление, да и любой диэлектрик не является идеальным изолятором, нет такой вещи, как ''«идеальный»'' конденсатор. В реальной жизни конденсатор имеет как последовательное сопротивление, так и параллельное сопротивление (так называемое ''сопротивление утечки''), что сказывается на его чисто ёмкостных характеристиках:
'''Эквивалентная схема:''' поскольку пластины в [[конденсатор]]е имеют некоторое [[сопротивление]], да и любой [[диэлектрик]] не является идеальным [[изолятор]]ом, нет такой вещи, как «идеальный» [[конденсатор]]. В реальной жизни [[конденсатор]] имеет как последовательное [[сопротивление]], так и параллельное [[сопротивление]] (так называемое сопротивление утечки), что сказывается на его чисто ёмкостных характеристиках:


[[File:Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление_2_14031720.png|frame|center|Рис. 2. Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление обычного конденсатора, то получится примерно такая эквивалентная схема.]]
[[File:Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление_2_14031720.png|frame|center|'''Рис. 2.''' Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление обычного конденсатора, то получится примерно такая эквивалентная схема.|alt=Рис. 2. Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление обычного конденсатора, то получится примерно такая эквивалентная схема.]]


К счастью, относительно легко изготовить конденсаторы с очень малым последовательным сопротивлением и очень высоким сопротивлением утечки!
К счастью, относительно легко изготовить [[конденсатор]]ы с очень малым последовательным [[сопротивление]]м и очень высоким [[сопротивление]]м утечки!


== Физический размер конденсатора ==
== Физический размер конденсатора ==


В практической электронике минимальный размер элементов – это своего рода самоцель. Чем меньше компоненты, тем больше схем можно встроить в меньший по размерам корпус, как правило, при том же весе. Что до конденсаторов, то тут два основных фактора, ограничивающих минимальный размер блока: рабочее напряжение и ёмкость. И эти два фактора, как правило, играют друг против друга. При любом выборе диэлектрических материалов единственный способ увеличить номинальное напряжение конденсатора – это увеличить толщину диэлектрика. Однако, как мы знаем, это приводит к уменьшению ёмкости. Ёмкость можно повысить, увеличив площадь пластины. Но это приводит к увеличению размера устройства. Вот поэтому не следует судить о ёмкости конденсатора в фарадах исходя из габаритов устройства. Конденсатор любого размера может иметь относительно высокую ёмкость и низкое рабочее напряжение, или наоборот. Или же выдержана некоторая «золотая середина» между двумя крайностями. Для примера поглядим на следующие две фотографии:
В практической [[электронике]] минимальный размер элементов – это своего рода самоцель. Чем меньше [[компоненты]], тем больше схем можно встроить в меньший по размерам корпус, как правило, при том же весе. Что до [[конденсатор]]ов, то тут два основных фактора, ограничивающих минимальный размер блока: рабочее [[напряжение]] и [[ёмкость]]. И эти два фактора, как правило, играют друг против друга. При любом выборе [[диэлектрических материалов]] единственный способ увеличить номинальное [[напряжение]] [[конденсатор]]а – это увеличить толщину [[диэлектрик]]а. Однако, как мы знаем, это приводит к уменьшению ёмкости. Ёмкость можно повысить, увеличив площадь пластины. Но это приводит к увеличению размера устройства. Вот поэтому не следует судить о ёмкости [[конденсатор]]а в фарадах исходя из габаритов устройства. [[Конденсатор]] любого размера может иметь относительно высокую ёмкость и низкое рабочее [[напряжение]], или наоборот. Или же выдержана некоторая «золотая середина» между двумя крайностями. Для примера поглядим на следующие две фотографии:


{{ads2}}
{{ads2}}


[[File:масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью_3_14032021_1720.jpg|frame|center|Рис. 3. Фото 1: масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью.]]
[[File:масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью_3_14032021_1720.jpg|frame|center|'''Рис. 3.''' Фото 1: масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью.|alt=Рис. 3. Фото 1: масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью.]]


Это довольно большой по физическим размерам конденсатор, но у него весьма низкое значение ёмкости: всего 2 мкФ. Однако его рабочее напряжение довольно-таки высокое: 2000 вольт! Если этот конденсатор модернизировать, используя более тонкий слой диэлектрика между его пластинами, можно было бы достичь по крайней мере стократного увеличения ёмкости, но за счёт значительного снижения его рабочего напряжения.  
Это довольно большой по физическим размерам [[конденсатор]], но у него весьма низкое значение ёмкости: всего 2 мкФ. Однако его рабочее [[напряжение]] довольно-таки высокое: 2000 вольт! Если этот [[конденсатор]] модернизировать, используя более тонкий слой [[диэлектрик]]а между его пластинами, можно было бы достичь по крайней мере стократного увеличения ёмкости, но за счёт значительного снижения его рабочего напряжения.  


Сравните фотографию выше с приведенной ниже. Конденсатор, показанный на следующем изображении, представляет собой электролитический блок, по размеру сопоставимый с приведённым выше, но с очень разными значениями ёмкости и рабочего напряжения:
Сравните фотографию выше с приведенной ниже. [[Конденсатор]], показанный на следующем изображении, представляет собой электролитический блок, по размеру сопоставимый с приведённым выше, но с очень разными значениями ёмкости и рабочего напряжения:


[[File:электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением_4_14032021_1720.jpg|frame|center|Рис. 4. Фото 2: электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением.]]
[[File:электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением_4_14032021_1720.jpg|frame|center|'''Рис. 4.''' Фото 2: электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением.|alt=Рис. 4. Фото 2: электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением.]]


Более тонкий диэлектрический слой даёт ему гораздо бóльшую ёмкость (20 000 мкФ), однако при этом резко снижает рабочее напряжение (максимум 35 В непрерывное напряжение, максимум 45 В если напряжение прерывистое).
Более тонкий диэлектрический слой даёт ему гораздо бóльшую ёмкость (20 000 мкФ), однако при этом резко снижает рабочее напряжение (максимум 35 В непрерывное напряжение, максимум 45 В если напряжение прерывистое).
На следующем фото несколько примеров конденсаторов разных типов, все они по размерам меньше, чем показанные выше:


[[File:Керамические конденсаторы_5_14032021_1721.jpg|frame|center|Рис. 5. Керамические конденсаторы.]]
На следующем фото несколько примеров [[конденсатор]]ов разных типов, все они по размерам меньше, чем показанные выше:


[[File:Пластиковые плёночные конденсаторы_6_14032021.jpg|frame|center|Рис. 6. Пластиковые плёночные конденсаторы.]]
[[File:Керамические конденсаторы_5_14032021_1721.jpg|frame|center|'''Рис. 5.''' Керамические конденсаторы.|alt=Рис. 5. Керамические конденсаторы.]]


[[File:Малые электролитические конденсаторы_7_14032021_1721.jpg|frame|center|Рис. 7. Малые электролитические конденсаторы.]]
[[File:Пластиковые плёночные конденсаторы_6_14032021.jpg|frame|center|'''Рис. 6.''' Пластиковые плёночные конденсаторы.|alt=Рис. 6. Пластиковые плёночные конденсаторы.]]


[[File:Танталовые конденсаторы_8_14032021_1721.jpg|frame|center|Рис. 8. Танталовые конденсаторы.]]
[[File:Малые электролитические конденсаторы_7_14032021_1721.jpg|frame|center|'''Рис. 7.''' Малые электролитические конденсаторы.|alt=Рис. 7. Малые электролитические конденсаторы.]]


Электролитические и танталовые конденсаторы поляризованы (чувствительны к полярности) и всегда имеют соответствующую маркировку. Отрицательные (-) выводы электролитических агрегатов отмечены стрелками на корпусах. У некоторых поляризованных конденсаторов полярность обозначена маркировкой положительного (а не отрицательного) вывода. Крупный электролитический блок ёмкостью 20 000 мкФ (тот, что на Рис. 3. Фото 2. выше), показанный в вертикальном положении, имеет положительный (+) вывод, помеченный знаком «плюс». Керамические, майларовые, пластико-плёночные и воздушные конденсаторы не имеют маркировки полярности, потому что эти типы не поляризованные (не чувствительные к полярности).
[[File:Танталовые конденсаторы_8_14032021_1721.jpg|frame|center|'''Рис. 8.''' Танталовые конденсаторы.|alt=Рис. 8. Танталовые конденсаторы.]]


Конденсаторы – очень распространённые элементы в электронных схемах. Внимательно посмотрите на следующую фотографию – каждый компонент, отмеченный на печатной плате буквой «C», является конденсатором:
Электролитические и [[танталовые конденсаторы]] поляризованы (чувствительны к полярности) и всегда имеют соответствующую маркировку. Отрицательные '''{{Цвет текста|blue|(-)}}''' выводы электролитических агрегатов отмечены стрелками на корпусах. У некоторых поляризованных конденсаторов полярность обозначена маркировкой положительного (а не отрицательного) вывода. Крупный электролитический блок ёмкостью 20 000 мкФ (тот, что на Рис. 3. Фото 2. выше), показанный в вертикальном положении, имеет положительный '''{{Цвет текста|red|(+)}}''' вывод, помеченный знаком «плюс». Керамические, майларовые, пластико-плёночные и воздушные [[конденсатор]]ы не имеют маркировки полярности, потому что эти типы не поляризованные (не чувствительные к полярности).


[[File:Сетевая карта с большим количеством конденсаторов_9_14032021_1722.jpg|frame|center|Рис. 9. Сетевая карта с большим количеством конденсаторов.]]
[[Конденсатор]]ы – очень распространённые элементы в электронных схемах. Внимательно посмотрите на следующую фотографию – каждый компонент, отмеченный на печатной плате буквой «C», является [[конденсатор]]ом:


Некоторые из конденсаторов, изображённых на этой печатной плате, являются стандартными электролитическими: C30 (в центре верхней стороны) и C36 (на треть вниз от верхнего края на левой стороне). Некоторые электролитические конденсаторы – особые танталовые (тантал – это тип металла, который часто используется для изготовления пластин). Танталовые конденсаторы имеют относительно высокую ёмкость для своего физического размера. Следующие конденсаторы на схемной плате, показанной выше, являются танталовыми: C14 (слева внизу от C30), C19 (прямо под R10, который ниже C30), C24 (нижний левый угол платы) и C22 (внизу справа).
[[File:Сетевая карта с большим количеством конденсаторов_9_14032021_1722.jpg|frame|center|'''Рис. 9.''' Сетевая карта с большим количеством конденсаторов.|alt=Рис. 9. Сетевая карта с большим количеством конденсаторов.]]


Примеры конденсаторов ещё меньшего размера:
Некоторые из [[конденсатор]]ов, изображённых на этой печатной плате, являются стандартными электролитическими: C30 (в центре верхней стороны) и C36 (на треть вниз от верхнего края на левой стороне). Некоторые [[электролитические конденсаторы]] – особые [[танталовые]] ([[тантал]] – это тип металла, который часто используется для изготовления пластин). [[Танталовые конденсаторы]] имеют относительно высокую ёмкость для своего физического размера. Следующие [[конденсатор]]ы на схемной плате, показанной выше, являются танталовыми: C14 (слева внизу от C30), C19 (прямо под R10, который ниже C30), C24 (нижний левый угол платы) и C22 (внизу справа).


[[File:Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы_10_14032021_1722.jpg|frame|center|Рис. 10. Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы.]]
Примеры [[конденсатор]]ов ещё меньшего размера:


Конденсаторы на этой печатной плате (как и все резисторы там же), являются «устройствами для поверхностного монтажа» из соображений экономии места. Согласно стандартной маркировке компонентов, конденсаторы идентифицируются по надписям рядом с ними, начинающимися с буквы «C».
[[File:Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы_10_14032021_1722.jpg|frame|center|'''Рис. 10.''' Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы.|alt=Рис. 10. Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы.]]
 
[[Конденсатор]]ы на этой [[печатной плате]] (как и все [[резистор]]ы там же), являются «устройствами для поверхностного монтажа» из соображений экономии места. Согласно стандартной маркировке [[компонентов]], [[конденсатор]]ы идентифицируются по надписям рядом с ними, начинающимися с буквы «C».


=См.также=
=См.также=
Строка 76: Строка 77:
{{Навигационная таблица/Электроника}}
{{Навигационная таблица/Электроника}}
{{Навигационная таблица/Телепорт}}
{{Навигационная таблица/Телепорт}}
[[Категория:Теория]]
[[Категория:Теория по электронике]]
[[Категория:Постоянный ток]]
[[Категория:Конденсаторы]]
[[Категория:Практические соображения - Конденсаторы]]

Версия от 16:58, 21 мая 2022

Перевод: Макаров В. (valemak)
Проверка/Оформление/Редактирование: Мякишев Е.А.


Практические соображения - Конденсаторы[1]

Конденсаторы, как и любые другие элементы электрических цепей, имеют определённые ограничения, которые необходимо учитывать, если вы хотите, чтобы цепь работала надёжно и правильно.

Рабочее напряжение конденсатора

Рабочее напряжение: поскольку конденсаторы представляют собой не что иное, как два проводника, разделенные изолятором (диэлектриком), нужно обращать внимание на максимальное допустимое напряжение для изоляционного материала. Если приложить слишком большое напряжение, предел «пробоя» диэлектрика может быть превышен, что приведёт к внутреннему короткому замыканию конденсатора.

Полярность конденсатора

Полярность: некоторые конденсаторы производятся таким образом, что они могут выдерживать приложенное напряжение только определённой полярности, но не противоположной. Это конструктивное ограничение: диэлектрик представляет собой микроскопически тонкий слой изоляции, нанесённый на одну из пластин, к которой во время этого процесса было приложено постоянное напряжение. Это так называемые электролитические конденсаторы, их полярность на схемах чётко обозначена.

Рис. 1. Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность.
Рис. 1. Обозначение на схемах конденсаторов, рассчитанных на определённую полярность.

Изменение полярности напряжения, приложенного к электролитическому конденсатору, может привести к разрушению этого сверхтонкого диэлектрического слоя, что приведёт к поломке самого устройства. Выгода от такой конструкции состоит в том, что малая толщина диэлектрика обеспечивает чрезвычайно высокие значения ёмкости при относительно небольшом размере корпуса. По той же причине электролитические конденсаторы обычно имеют низкое номинальное напряжение по сравнению с другими типами конденсаторной конструкции.

Эквивалентная схема конденсатора

Эквивалентная схема: поскольку пластины в конденсаторе имеют некоторое сопротивление, да и любой диэлектрик не является идеальным изолятором, нет такой вещи, как «идеальный» конденсатор. В реальной жизни конденсатор имеет как последовательное сопротивление, так и параллельное сопротивление (так называемое сопротивление утечки), что сказывается на его чисто ёмкостных характеристиках:

Рис. 2. Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление обычного конденсатора, то получится примерно такая эквивалентная схема.
Рис. 2. Если изобразить, в реальности на какие сопротивления можно разделить сопротивление обычного конденсатора, то получится примерно такая эквивалентная схема.

К счастью, относительно легко изготовить конденсаторы с очень малым последовательным сопротивлением и очень высоким сопротивлением утечки!

Физический размер конденсатора

В практической электронике минимальный размер элементов – это своего рода самоцель. Чем меньше компоненты, тем больше схем можно встроить в меньший по размерам корпус, как правило, при том же весе. Что до конденсаторов, то тут два основных фактора, ограничивающих минимальный размер блока: рабочее напряжение и ёмкость. И эти два фактора, как правило, играют друг против друга. При любом выборе диэлектрических материалов единственный способ увеличить номинальное напряжение конденсатора – это увеличить толщину диэлектрика. Однако, как мы знаем, это приводит к уменьшению ёмкости. Ёмкость можно повысить, увеличив площадь пластины. Но это приводит к увеличению размера устройства. Вот поэтому не следует судить о ёмкости конденсатора в фарадах исходя из габаритов устройства. Конденсатор любого размера может иметь относительно высокую ёмкость и низкое рабочее напряжение, или наоборот. Или же выдержана некоторая «золотая середина» между двумя крайностями. Для примера поглядим на следующие две фотографии:

Рис. 3. Фото 1: масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью.
Рис. 3. Фото 1: масляный конденсатор с высоким рабочим напряжением, но малой ёмкостью.

Это довольно большой по физическим размерам конденсатор, но у него весьма низкое значение ёмкости: всего 2 мкФ. Однако его рабочее напряжение довольно-таки высокое: 2000 вольт! Если этот конденсатор модернизировать, используя более тонкий слой диэлектрика между его пластинами, можно было бы достичь по крайней мере стократного увеличения ёмкости, но за счёт значительного снижения его рабочего напряжения.

Сравните фотографию выше с приведенной ниже. Конденсатор, показанный на следующем изображении, представляет собой электролитический блок, по размеру сопоставимый с приведённым выше, но с очень разными значениями ёмкости и рабочего напряжения:

Рис. 4. Фото 2: электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением.
Рис. 4. Фото 2: электролитический конденсатор с большей ёмкостью, но низким рабочим напряжением.

Более тонкий диэлектрический слой даёт ему гораздо бóльшую ёмкость (20 000 мкФ), однако при этом резко снижает рабочее напряжение (максимум 35 В непрерывное напряжение, максимум 45 В если напряжение прерывистое).

На следующем фото несколько примеров конденсаторов разных типов, все они по размерам меньше, чем показанные выше:

Рис. 5. Керамические конденсаторы.
Рис. 5. Керамические конденсаторы.
Рис. 6. Пластиковые плёночные конденсаторы.
Рис. 6. Пластиковые плёночные конденсаторы.
Рис. 7. Малые электролитические конденсаторы.
Рис. 7. Малые электролитические конденсаторы.
Рис. 8. Танталовые конденсаторы.
Рис. 8. Танталовые конденсаторы.

Электролитические и танталовые конденсаторы поляризованы (чувствительны к полярности) и всегда имеют соответствующую маркировку. Отрицательные (-) выводы электролитических агрегатов отмечены стрелками на корпусах. У некоторых поляризованных конденсаторов полярность обозначена маркировкой положительного (а не отрицательного) вывода. Крупный электролитический блок ёмкостью 20 000 мкФ (тот, что на Рис. 3. Фото 2. выше), показанный в вертикальном положении, имеет положительный (+) вывод, помеченный знаком «плюс». Керамические, майларовые, пластико-плёночные и воздушные конденсаторы не имеют маркировки полярности, потому что эти типы не поляризованные (не чувствительные к полярности).

Конденсаторы – очень распространённые элементы в электронных схемах. Внимательно посмотрите на следующую фотографию – каждый компонент, отмеченный на печатной плате буквой «C», является конденсатором:

Рис. 9. Сетевая карта с большим количеством конденсаторов.
Рис. 9. Сетевая карта с большим количеством конденсаторов.

Некоторые из конденсаторов, изображённых на этой печатной плате, являются стандартными электролитическими: C30 (в центре верхней стороны) и C36 (на треть вниз от верхнего края на левой стороне). Некоторые электролитические конденсаторы – особые танталовые (тантал – это тип металла, который часто используется для изготовления пластин). Танталовые конденсаторы имеют относительно высокую ёмкость для своего физического размера. Следующие конденсаторы на схемной плате, показанной выше, являются танталовыми: C14 (слева внизу от C30), C19 (прямо под R10, который ниже C30), C24 (нижний левый угол платы) и C22 (внизу справа).

Примеры конденсаторов ещё меньшего размера:

Рис. 10. Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы.
Рис. 10. Жёсткий диск компьютера, содержащий различные конденсаторы.

Конденсаторы на этой печатной плате (как и все резисторы там же), являются «устройствами для поверхностного монтажа» из соображений экономии места. Согласно стандартной маркировке компонентов, конденсаторы идентифицируются по надписям рядом с ними, начинающимися с буквы «C».

См.также

Внешние ссылки