Site Loader

Содержание

Обычный электролитический конденсатор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1


Кривые повышения температуры и снижения рассеиваемой мощности для проволочных сопротивлений ( по материалам фирмы International Resistance.  [1]

Обычные электролитические конденсаторы в миниатюрном оформлении имеют травленный анод из алюминиевой фольги.  [2]

В обычных электролитических конденсаторах в качестве диэлектрика используется тонкий слой окиси алюминия ( А1гОз), получаемый на поверхности обкладки конденсатора, выполненной из алюминиевой фольги специальным электрохимическим методом. Второй обкладкой конденсатора служит электролит. В танталовых конденсаторах вторым электродом служат некоторые типы полупроводников.  [3]

Недостатком ОП-конденсаторов является резкое ухудшение способности к самовосстановлению, характерной для обычных электролитических конденсаторов, особенно жидкостных.

Поэтому при равных значениях рабочего напряжения приходится увеличивать толщину оксидного слоя, увеличивая напряжение его формовки. Это снижает удельную емкость и удельный заряд ОП-конденсаторов и ограничивает, дополнительно, верхний предел рабочего напряжения. Для увеличения надежности ОП-конденсаторов приходится требовать, чтобы при их использовании полное сопротивление участка схемы, в которой применяется конденсатор, было бы достаточно велико, не менее 3 ом / в. Несмотря на такие недостатки ОП-конденсаторы находят себе все расширяющееся применение.  [4]

Если требуется большая емкость при малых габаритах, то в некоторых случаях используются обычные электролитические конденсаторы типа КЭ

( ГОСТ 5561 — 54), герметизированные электролитические конденсаторы типа ЭГЦ, малогабаритные электролитические конденсаторы типа ЭМ и танталовые объемные электролитические конденсаторы типа ЭТО. Конденсаторы КЭ и ЭГЦ в зависимости от конструкции корпуса делятся на следующие типы: КЭ-1 ( с вариантами КЭ-la и КЭ-16), КЭ-2, КЭ-3, ЭГЦ-l, ЭГЦ-2. Конденсаторы ЭГЦ и ЭМ выпускаются только по группам М и ОМ. В приложении VI приведены основные данные конденсаторов КЭ, ЭГЦ, ЭМ и ЭТО.  [5]

В первом случае необходимо применение неполярного конденсатора типа МБГО или К50 — 19, во втором случае используют

обычные электролитические конденсаторы. Применяемые во второй схеме оптроны должны быть рассчитаны на полное напряжение ( 300 — 350 В) в закрытом состоянии.  [6]

Это сделано в связи с тем, что напряжение на базе транзистора V13 в процессе работы регулятора может быть как положительным ( 1 0 В), когда транзистор V13 открыт, так и отрицательным ( — 1 5 В), когда он заперт. Однако обычный электролитический конденсатор не допускает напряжения обратной полярности. В этом случае происходят его расформовка и связанная с ней временная потеря емкости. Благодаря источнику на диодах V14, V15 напряжение на конденсаторе С4 имеет всегда правильную полярность и отпадает необходимость в дорогостоящем неполярном электролитическом конденсаторе.

 [7]

Наличие второй обкладки с большим сопротивлением ( электролит, полупроводник) накладывает особый отпечаток на электрические характеристики электролитического конденсатора, вызывая повышение tg 8, по сравнению с обычными типами конденсаторов с твердым диэлектриком, за счет увеличения потерь в обкладках. Если второй обкладкой служит электролит, как в обычных электролитических конденсаторах, то проявляется еще одна их особенность: снижение емкости в области низких температур.  [8]

Электролитические конденсаторы представляют собой особый тип конденсатора, резко отличающийся по своей конструкции, технологии и электрическим свойствам от рассмотренных выше конденсаторов с твердым диэлектриком. В электролитическом конденсаторе диэлектриком служит тонкая оксидная пленка, нанесенная на алюминиевую или танталовую пластину, служащую первой обкладкой конденсатора; второй обкладкой обычно служит электролит, соприкасающийся с оксидной пленкой. В обычных электролитических конденсаторах наличие электролита в жидком, полужидком или пастообразном состоянии является необходимым условием для получения высокой электрической прочности оксидного слоя, достигающей сотен киловольт на 1 мм; если в качестве второй обкладки взять металл, то электрическая прочность оксида падает до незначительной величины.

В самое последнее время было показано, что при использовании в качестве диэлектрика оксидной пленки на тантале, вместо электролита можно применять также некоторые типы твердых полупроводников.  [9]

Образование слоя диэлектрика, наносимого на некоторых металлах, происходит при анодном окислении металла в соответствующем электролите. Характерной особенностью оксидных слоев на аноде является их униполярная электропроводность в определенных электролитах, в которых оксидный слой оказывает большое сопротивление электрическому току при анодном включении металла, покрытого оксидом, и пропускает ток при его включении в качестве катода. Эта особенность вызывает необходимость включения

обычных электролитических конденсаторов с обязательным соблюдением полярности, что дает возможность их использования только в цепях постоянного тока. Несоблюдение полярности приводит к гибели конденсатора вследствие перегрева его большим током.  [10]

Одной из обкладок электролитического конденсатора является вентильный металл, на котором создан оксидный слой.

Только для системы вентильный металл — оксидный слой — электролит считалось возможным получить высокую электрическую прочность; нри анодном включении вентильного металла можно было обеспечивать Ера5 до 400 — 500 кв / мм, что значительно превышает кратковременные значения Епр для большинства других типов диэлектриков. Вместе с тем, при изменении полярности напряжения электрическая прочность резко падала и при катодном включении обычный электролитический конденсатор пропускал большой ток. Таким образом, приходилось считать, что для оксидного слоя характерна униполярная проводимость и что электролитический конденсатор является полярным конденсатором.  [11]

Страницы:      1

«Полярность» разделительных конденсаторов — Усилители, Лампы, Трансформаторы

U.L.F.
Местный