전기 커패시터의 종류

전기 커패시터의 종류구조적으로 각 축전기는 반대 기호의 전하가 축적되는 두 개의 전도성 영역(일반적으로 판)과 이들 사이의 유전체 영역으로 표시될 수 있습니다. 그것들에 사용되는 재료와 절연층의 특성이 다른 판의 크기는 구조의 전기적 특성과 적용 영역에 영향을 미칩니다. 또한 분류 가능성을 정의합니다.

체계화의 원칙

널리 보급된 범용 커패시터로 많은 분야, 특히 전자 제품에 사용됩니다. 그들은 근무 조건에 대한 특별한 요구 사항이 없습니다. 그러나 특수 목적 모델은 모터 및 기타 특수 요인을 시작할 때 특정 값의 전압, 주파수, 전류 펄스, 큰 전자기 방해 또는 증가된 전류에서 안정적으로 작동해야 합니다.

커패시터 분류 원칙

용량 규제를 위한 분류 원칙

커패시터의 주요 기준은 용량입니다. 변경의 특성에 따라 기계 설계가 결정됩니다.

용량 변화의 특성에 따른 커패시터 유형

정용량 모델은 작동 중에 이를 변경할 수 없으며, 이는 가변 용량 및 다양한 관리 방법을 갖춘 특수 설계된 제품에 의해 수행됩니다.

  • 판의 상호 위치의 기계적 조정;

  • 공급 전압 편차;

  • 가열 또는 냉각.

트리머 커패시터는 온라인 커패시턴스 조정이 있는 회로에서 장기적이고 지속적인 작동을 위해 설계되지 않았습니다. 그들의 목적은 작은 범위의 용량 조정으로 전기 회로의 매개 변수를 초기 조정하고 주기적으로 조정하는 것입니다.

비선형 커패시터는 인가되는 전압의 값이나 작업 환경의 온도에 따라 정전 용량이 바뀌지만 직선이 아닙니다. Varikondami는 정전 용량이 전위차에 따라 달라지는 구조라고 합니다. 가열 또는 냉각에서 플레이트 및 열 커패시터에 부착됩니다.

전기 커패시터의 종류

설치 방법에 따른 분류 및 외부 영향으로부터의 보호 원칙

설치 방법에 따른 분류 및 외부 영향으로부터의 보호 원칙

표면 실장 커패시터는 생성할 수 있는 다양한 구현 결론을 제공합니다.

  • 연질 또는 경질 합금으로 제작;

  • 축 방향 또는 방사형 배열로;

  • 원형 프로파일;

  • 직사각형 스트립;

  • 지원 나사로;

  • 나사산 핀 아래;

  • 나사 또는 볼트를 사용하여 고정합니다.

인쇄 배선용으로 설계된 커패시터는 전자 부품 보드에 쉽게 배치할 수 있도록 비탄성 원형 리드와 함께 사용할 수 있습니다.

표면 실장 장치는 일반적으로 색인 «SDM»으로 표시됩니다. 그들의 특징은 신체의 일부가 플레이트의 전도체 역할을 한다는 사실에 있습니다.

커패시터(스냅인)를 포함하여 최신 현대 개발에 속합니다. 그들은 보드의 구멍에 설치될 때 보드에 단단히 연결되는 케이블이 장착되어 있습니다. 이것은 납땜의 편의를 위해 수행됩니다.

나사 단자가 있는 모델에는 회로에 연결하기 위한 나사산이 있습니다. 고전류에서 작동하는 전원 회로 및 전원 공급 장치에 사용됩니다. 이 케이블은 열 응력을 줄이기 위해 방열판에 쉽게 부착할 수 있습니다.

보호되지 않은 커패시터는 정상적인 조건에서 작동하도록 설계되었으며 높은 습도에서 보호됩니다.

비 절연 커패시터 케이스의 유전 특성과 장치의 섀시 또는 회로의 전류 전달 부분에 닿을 가능성이 절연 커패시터와 다릅니다.

압축 모델이 있고 본체는 유기 재료로 채워져 있습니다.

환경의 영향으로부터 내부 작업 공간을 격리하는 하우징이 장착된 밀폐형 커패시터.

유전체 분류의 원리

커패시터에서 유전체의 질적 특성은 플레이트 사이의 절연 저항 값에 영향을 미치므로 용량 유지의 안정성, 허용 가능한 손실 및 기타 전기적 특성에 영향을 미칩니다.

유전체 유형별 커패시터 유형

다양한 브랜드의 커패시터 종이, 필름 및 이들의 조합을 기반으로 만들어진 유기 유전체 제품.

간섭 억제 구조는 전자기장 간섭을 줄이고 인덕턴스가 낮습니다.

Dosimetric 모델은 낮은 수준의 전류 부하를 감지하도록 설계되었으며 자체 방전이 적고 절연 저항이 큽니다.

고전압 및 저전압 커패시터에 의한 분리는 약간의 조건부입니다.한계를 결정하기 위한 임계값으로 1600볼트 정도의 전압이 사용됩니다.

고전압 펄스 제품이 있는데 유전체는 종이나 복합재료이고 정전압 구조는 폴리스티렌, 종이, 폴리테트라플루오로에틸렌 및 이들의 조합을 선택한다.

값 104 ... 105 ... 107 Hz는 저전압 커패시터 작동에 대한 주파수 제한의 정의로 사용됩니다.

저주파 유전체 캐패시터는 전송 신호의 주파수에 따라 유전 정접이 있는 극성 또는 약간 극성의 유기 필름을 사용하며, 폴리스티렌 및 불소수지 필름을 기반으로 한 고주파 필름은 전송 신호의 주파수에 영향을 받지 않는 특성을 가집니다. .

무기 유전체 모델은 운모, 유리, 세라믹, 유리 에나멜 및 유리 세라믹을 사용합니다. 그들은 유전체 위에 포일 형태의 얇은 금속 층을 가지고 있거나 증착됩니다.

산화물 커패시터는 또한 두 번째 이름인 전해... 그들은 금속 양극(알루미늄, 탄탈륨 또는 니오븀)에서 전기화학적으로 생성된 산화물 층의 유전체를 가지고 있습니다. 그들의 음극은 알루미늄 또는 탄탈륨 구조의 직물 또는 종이 개스킷을 채우는 액체 전해질입니다. 이산화망간을 기반으로 하는 산화물-반도체 모델에서 전해질은 겔 또는 액체일 수 있습니다.

유전체 극성에 따른 커패시터 유형

가스, 공기 또는 진공 기반 유전체 커패시터는 일정하거나 조정 가능한 정전 용량으로 만들 수 있습니다. 소산 계수가 가장 낮고 전기적 매개변수가 가장 안정적입니다. 따라서 고압 및 고주파 장비에 사용됩니다.

진공 커패시터는 장치의 단순성, 손실 감소, 온도 안정성 향상, 진동 저항이 다릅니다.

또한 커패시터는 플레이트의 모양에 따라 분류됩니다. 다음과 같이 생성됩니다.

  • 아파트;

  • 원통형;

  • 구의.

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