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

ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводнициmtrad
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диодиmtrad
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003Avraam Mihailov
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаmtrad
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в металиmtrad
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияmtrad
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Борmtrad
 
трептения презентация за г жа стойкова
трептения презентация за г жа стойковатрептения презентация за г жа стойкова
трептения презентация за г жа стойковаCvetelin Dermendjiiski
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движениеdani_ni1
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлинаmtrad
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниAni Vilfan
 
Радиопредаване и радиоприемане
Радиопредаване и радиоприеманеРадиопредаване и радиоприемане
Радиопредаване и радиоприеманеmtrad
 
светлина
светлинасветлина
светлинаmtrad
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеAni Vilfan
 
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptxПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptxMara Cekina
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични зарядиmtrad
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсияmtrad
 

What's hot (20)

Elektrostatika
ElektrostatikaElektrostatika
Elektrostatika
 
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.pptELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
Gauss
GaussGauss
Gauss
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
 
трептения презентация за г жа стойкова
трептения презентация за г жа стойковатрептения презентация за г жа стойкова
трептения презентация за г жа стойкова
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движение
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
 
Радиопредаване и радиоприемане
Радиопредаване и радиоприеманеРадиопредаване и радиоприемане
Радиопредаване и радиоприемане
 
светлина
светлинасветлина
светлина
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
 
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptxПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични заряди
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
 

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