Как разрядить конденсатор мультиметром? — Энциклопедия Википедия?
Чтобы безопасно разрядить a конденсатор: После отключения питания подключите резистор 20,000 5 Ом, XNUMX Вт через конденсатор терминалы на пять секунд. Используйте ваш мультиметр чтобы подтвердить конденсатор полностью выгружают. Используйте свой цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что все питание цепи отключено.
Аналогично, какая сторона конденсатора положительная?
Отрицательный штифт крышки обычно обозначается знаком «-» и / или цветной полосой вдоль банки. У них также может быть более длительный положительный нога. Ниже приведены 10 мкФ (слева) и электролитический 1 мФ. Конденсаторы, каждый из которых имеет символ тире для обозначения отрицательного отрезка, а также более длинный положительный ноги.
Кроме того, что такое MFD на мультиметре? Величина накопительной емкости измеряется в фарадах.
Найдено 25 связанных вопросов и ответов?
Почему в настольном вентиляторе не используется конденсатор?
Почему в настольных вентиляторах не используются конденсаторы? Однофазный асинхронный двигатель используемый в потолке вентиляторы чтобы получить вращающееся поле, необходимы конденсаторы, которые не самозапуск. Двигатель вытяжного вентилятора небольшой и обычно сбалансированный, поэтому запускать его не нужно.
Как проверить конденсатор в маленьком двигателе
- Снимите конденсатор с двигателя.
- Установите вольт-омметр в положение ом.
- Коснитесь красным проводом горячего разъема на конденсаторе.
- Снимите провода и поменяйте расположение конденсатора.
- Движение стрелки измерителя указывает на исправность конденсатора.
Потолочные вентиляторы двигатель Конденсаторы может иметь от двух (2) до пяти (5) проводов в разном расположении, поэтому не беспокойтесь, если ваш конденсатор потолочного вентилятора выглядит иначе, чем у меня.
Как измерить емкость
- Используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что питание цепи отключено.
- Осмотрите конденсатор.
- Поверните циферблат в режим измерения емкости (
- Для правильного измерения необходимо будет удалить конденсатор из цепи.
- Подключите измерительные провода к клеммам конденсатора.
к определить полярность in КОНДЕНСАТОРЫ:
электролитический Конденсаторы часто обозначаются полосой. Эта полоса указывает на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вывод. Если это осевые выводы конденсатор (выводы выходят из противоположных концов конденсатор) полоса может сопровождаться стрелкой, указывающей на отрицательный вывод.
Если стрелка быстро начинает с нуля, а затем сопротивление возрастает по мере накопления заряда, тест конденсатор скорее всего все еще хорошо. Если сопротивление упадет до нуля и делает не лезть конденсатор плохо. Если конденсатор не имеет непрерывность как и при отсутствии соединения между клеммами, конденсатор тоже плохо.
Как проверить мультиметром трехфазный конденсатор?Проверьте конденсатор аналоговым мультиметром
- Убедитесь, что предполагаемый конденсатор полностью разряжен.
- Возьмите измеритель AVO.
- Выберите аналоговый измеритель на ОМ (Всегда выбирайте более высокий диапазон Ом).
- Подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора.
- Обратите внимание на чтение и сравните со следующими результатами.
В некоторых случаях вы также можете почувствовать странный запах. Некоторые люди говорят это пахнет как аммиак. Если база конденсатор не сидит заподлицо с доской или наклонен в сторону, что может быть проблемой, согласно BadCaps.net.
Как узнать, что конденсатор не поляризован?В случае поляризованный конденсатор, соедините красный щуп с плюсовой клеммой конденсатор (как правило, более длинный провод) и черный щуп к отрицательной клемме. В случае нет – поляризованный конденсатор, подключите его в любом случае, так как они не имеют полярности. Сейчас,
Установите его на самый высокий ом (Ом), не менее 1 кОм (1,000 Ом).
Приведет ли неисправный конденсатор к замедлению работы двигателя?Замена конденсатор это простая и недорогая проблема, с которой сталкиваются почти все домовладельцы. может исправить легко, если вы хорошо владеете руками и имеете право конденсатор. Слабый или плохие конденсаторы могут Также вызывать воздуходувка Двигатели не пробег или беги медленно.
Открытый конденсатор — это плохо?Конденсаторы обычно действуют как открытый схема и так если проверка мультиметром показывает открытый, наверное, хорошо. А конденсатор отображение короткого замыкания с помощью мультиметра определенно исчезло. Самый разумный способ установить
Самая частая проблема, которая плохие конденсаторы могут причина — «тяжелый запуск». А двигатель подключен к пробег и начать конденсатор все еще может попытаться запустить, если один или оба Конденсаторы потерпел неудачу, и это будем привести к двигатель это мычит и будем не оставаться Бег надолго.
Какая сторона конденсатора положительная?Большинство электролитических Конденсаторы поляризованного типа, то есть напряжение, подключенное к
к проверка SMD Конденсатор с помощью мультиметра в режиме зуммера. Если все в порядке, мультиметр НЕ издает звуковых сигналов или гудков. Если есть звук, то конденсатор неисправен. Замените его новым.
Какие символы на мультиметре?Если вам нужно измерить переменный ток в цепи, разные мультиметры имеют разные Символы для измерения его (и соответствующего напряжения), обычно «ACA» и «ACV» или «A» и «V» с волнистой линией (~) рядом или над ними.
Как проверить конденсатор вентилятора?Поместите выводы омметра на провода, идущие от
Установить мультиметр для измерения емкости.
Самый цифровой мультиметры использовать символ аналогично — | (- для обозначения емкости. Переместите диск в это положение. символ. Если несколько Символы поделитесь этим местом на циферблате, вам может потребоваться нажать кнопку, чтобы переключаться между ними, пока емкость символ появляется на экране.
Как измеряется емкость?Чтобы убедиться, что ваш кондиционер всегда работает с максимальной производительностью, и чтобы убедиться, что
приблизительно 20 лет
Что означает емкость?Единица СИ емкость это фарад (символ: F), названный в честь английского физика Майкла Фарадея. Конденсатор емкостью 1 фарад, заряженный 1 кулоном электрического заряда, имеет разность потенциалов между пластинами в 1 вольт.
Как вы измеряете напряжение?напряжение — это измерение потенциальной электрической энергии между двумя точками. Ты можешь
Емкость измеряется в единицах, называемых фарадами (сокращенно F). Определение одного фарада обманчиво простое. Один фарад конденсатор держит напряжение на пластинах ровно один вольт, когда он заряжается током ровно один ампер в секунду.
Как проверить мотор мультиметром?С мультиметр установить на низкое сопротивление (обычно 200), тест между каждым выводом обмотки и металлическим корпусом
Как разрядить конденсаторы в импульсном блоке питания
- Не закорачивайте клеммы конденсатора фильтра отверткой.
- Вставьте лампочку мощностью 100 Вт в розетку с оголенными выводами.
- Подключите по одному выводу к каждому выводу конденсатора, лампочка должна загореться.
- Когда лампочка погаснет, конденсатор пустой.
Как и все, Конденсаторы имеют ограниченную продолжительность жизни. Большинство из них предназначены для
В общем, я нахожу колонки, у которых есть свои оригинальные (плохой) Конденсаторы будем звук немного тусклый, «безжизненный», скучный, среднечастотный тяжелый и несколько мутный бас. Другими словами, звук неуравновешен.
Как долго должен работать конденсатор?Как разрядить конденсаторы в импульсном блоке питания
- Не закорачивайте клеммы конденсатора фильтра отверткой.
- Вставьте лампочку мощностью 100 Вт в розетку с оголенными выводами.
- Подключите по одному выводу к каждому выводу конденсатора, лампочка должна загореться.
- Когда лампочка погаснет, конденсатор пустой.
приблизительно 20 лет
Бумажный конденсатор. Большая энциклопедия техники
Читайте также
2. Бумажный камень
2. Бумажный камень Для чего нужна бумага — знает каждый. Чтобы печатать книги, журналы, чтобы писать шпаргалки, заворачивать бутерброды. Из цветной бумаги можно делать хорошие аппликации, ёлочные фонарики, хлопушки.А ещё из бумаги можно построить дом. Нет? Не веришь? И тем
БУМАЖНЫЙ КАНАЛ
БУМАЖНЫЙ КАНАЛ Бумажный канал течет из реки Екатерингофки в Таракановку, огибая с северной стороны Екатерингофский остров.Его название связано с той же Чернореченской бумагопрядильной мануфактурой, что и имя Бумажной улицы. Оно возникло в 1877 году, хотя канал
Конденсатор
Конденсатор Конденсатор (от лат. condense – «уплотняю», «сгущаю») – теплообменный аппарат для осуществления перехода вещества из газообразного (парообразного) состояния в жидкое или твердое. Широко используется в химической технологии, в теплоэнергетических и холодильных
Конденсатор
Конденсатор Конденсатор – это устройство, состоящее из двух проводников, разделенных диэлектриком. Емкость конденсатора возрастает с увеличением поверхности проводника-обкладки ис уменьшением расстояния между ними. При подключении в конденсаторе накапливается
Электролитический конденсатор
Электролитический конденсатор Электролитический конденсатор – это электрический конденсатор, который состоит из двух проводников (обкладок), разделенных диэлектриком, состоящим из слоя окиси алюминия, нанесенного электролитическим путем на алюминиевую фольгу (анод),
Бумажный змей (Джон Ло)
Бумажный змей (Джон Ло) Место действия: Франция.Время действия: XVIII век.Отец инфляции, волшебник кредита, романтик банковского дела, авантюрист и пророк — так говорили о человеке, который в XVIII веке сначала превратил Францию в самую процветающую, а затем — в самую нищую
Бумажный денежный носитель
Бумажный денежный носитель Но промышленное развитие общества требовало все большего и большего количества денежной информации, а использование такого дорогого денежного носителя, как золото, отвлекало на его добычу все большие и большие ресурсы, что становилось
Бумажный ангелок
Бумажный ангелок Вам потребуется: белая бумага, деревянная шпажка, золотая аэрозольная краска, универсальный клей ПВА, кисти, ножницы.Ход работыПодготовить необходимое количество трубочек из бумаги. Часть из них сделать воронкообразными, чтобы один конец был шире
Градирни, испарительные конденсаторы и льдоаккумуляторы BAC
Компания BAC входит в группу предприятий АМСТЕД, являющегося производителем разнообразной продукции, обслуживающей в первую очередь железнодорожный, транспортный и строительный рынки.
Компания BAC – блестящий пример успешного развития маленькой частной фирмы до огромного предприятия с многомиллионным оборотом, какой она является сейчас. Компания BAC была основана в 1938 году Джоном Энгаличеффом, и стала мировым производителем градирен, испарительных конденсаторов и льдоаккумуляторов — продукции, позволяющей сохранять ресурсы и бережно относящейся к окружающей среде.
Градирни, испарительные конденсаторы и льдоаккумуляторы BAC охлаждают и сохраняют воду и хладагенты, сохраняет энергию и способствует уменьшению глобального потепления.
BAC является крупной компанией с производством по всему миру. Главный офис BAC находится рядом c г. Балтимор, штат Мэриленд, США, и включает в себя огромную современную научно-исследовательскую лабораторию, в которой разработанные в прошлом нововведения для технологии охлаждения испарением и теплопередачи, совершенствуются сейчас и поведут промышленность в будущее.
Сегодня компания BAC признана самым крупным в мире производителем градирен, испарительных конденсаторов и льдоаккумуляторов и другого оборудования с применением охлаждения за счет испарения воды, а также с применением технологии накопления и хранения льда с последующим использованием его в процессах охлаждения. Градирни, испарительные конденсаторы и льдоаккумуляторы BAC поставляется на строительный рынок для систем кондиционирования воздуха, для систем кондиционирования и охлаждения для пищевой промышленности, и для целого ряда других областей промышленности.
Градирни, испарительные конденсаторы и льдоаккумуляторы BAC извлекают пользу из свойств воды, являющейся отличным естественным хладоносителем, для обеспечения новых решений по охлаждению для кондиционирования воздуха, промышленных процессов, генерирования энергии и охлаждения. В большинстве районов мира воды много и она недорогая, и её способность поглощать большие количества тепла посредством испарения или заморозки, делают её идеальной для следующих применений: охлаждение за счет испарения воды, аккумулирование холода в льдоаккумуляторах, исследования и развитие.
Также наша компания занимается поставкой фреоновых воздухоохладителей, испарителей, воздушных конденсаторов, маслоохладителей и драйкуллеров итальянской фирмы Crocco. Подробная информация о продукции фирмы CROCCO
Несерьезные названия серьезного оружия
Традиция давать оружию названия, исходя из его внешней схожести с какими-либо предметами, относится еще к 16-му веку. Именно тогда на вооружении французской армии появились гранаты, а солдаты недолго думая, дали им имя фрукта – и по форме похожи и разрыв гранаты на мелкие осколки напоминает многочисленные гранатовые зерна. То же самое относится к лимонке. А противотанковый гранатомет M9, который поступил на вооружении американской армии во время Второй мировой войны, солдаты назвали базукой в честь музыкального инструмента. При этом наибольшую популярность получили названия, которые демонстративно подчеркивали смертоносный и угрожающий характер автоматов, танков, ракет. Все из нас слышали о немецких танках «Пантера» и «Тигр».Однако к России все это имеет весьма отдаленное отношение, так как наши инженеры, как всегда, пошли своим путем. Названия российского оружия часто необычны, остроумны, а иногда даже кокетливы. Иногда возникает такое чувство, что все наименования отечественных САУ, реактивных снарядов и зенитных комплексов – это сущее издевательство над вероятным противником. Глядя на названия российской военной техники и вооружений понимаешь, что КВН мог родиться только в этой стране.
К примеру в Германии есть танк «Леопард», в Израиле – «Меркава» (боевая колесница). В Во Франции есть танк «Леклерк», в Америке «Абрамс», оба названы в честь знаменитых генералов. У нас же есть модификация танка Т-72Б2 «Рогатка», не иначе в честь рогатки назван. Или другой пример из области артиллерии. Американцы назвали свою САУ «Паладин», англичане «Арчер» (Лучник), вроде бы все понятно. А если посмотреть на отечественные разработки сплошь одни цветочки: Гвоздики и Акации, Пионы и Гиацинты, последние помимо всего прочего могут стрелять и ядерными боеприпасами. Понюхать такой букет не решится, наверно, ни один потенциальный противник.
САУ 2С5 «Гиацинт»
То же самое прослеживается у нас и на уровне ракет, американская противотанковая ракета называется «Дракон», другая «Шиллейла» (дубинка), все достаточно логично. Однако у нас свой подход – ПТУР 9М14М «Малютка», 9М123 «Хризантема», а противотанковая ракета «Метис» до кучи оснащается ночным прицелом «Мулат».
Стоит отметить, что цветы в творчестве российских конструкторов занимают особое место. На вооружении российской армии находится целый «сад». Есть у нас 152-мм самоходная пушка «Гиацинт» (второе ее неофициальное название «геноцид» более точно отражает способности орудия). Есть «Пион» – САУ с 203-мм пушкой 2А44, есть «Тюльпан» – 240-мм самоходный миномет, САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также 82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек», да и это еще не весь букет. Если же говорить непосредственно о «Букете», то так называются конвойные наручники на 5 человек.
Если судить по другим названиям, то можно отметить, что нашим военным инженерам не чужда и сентиментальность. Видимо давит на них унылая серость армейского быта, поэтому они тоскуют по романтике и душевному трепету. Наверно, именно из-за этого радиопеленгационный метеорологический комплекс РПМК-1 называется «Улыбка», термобарическая ГЧ 9М216 – «Волнение», 240-миллиметровый реактивный снаряд МС-24 с химической БЧ – «Ласка», 122-миллиметровый реактивный снаряд 9М22К с кассетной БЧ – «Украшение». Отдельного упоминания заслуживают автомобиль УАЗ-3150 «Шалун», корабельная РЛС МР-352 «Позитив» и 23-миллиметровая резиновая пуля «Привет». К этой же серии можно отнести бронежилет «Визит», гранатомет-лопату «Вариант», игривую пехотную лопатку «Азарт», наручники «Нежность» и светозвукошумовую гранату многократного действия «Экстаз».
гранатомет-лопата «Вариант»
Не менее популярной темой для вдохновения в оборонной промышленности является животный мир. Но и здесь речь пойдет не о «гепардах» и «тиграх» (хотя справедливости ради стоит отметить, что «тигры» в российской армии есть), российские конструкторы люди честные. Тигры в России конечно водятся, но очень ограниченно, только на Дальнем Востоке, зато белок очень много, наверно поэтому «Белка» – это 140-мм реактивный снаряд М-14С, радиостанция военной разведки 4ТУД и ракета-мишень РМ-207А-У в одном лице. Есть в нашей стране и «Кабаны» – многоцелевой мишенный ракетный комплекс 96М6М, «Мухи» – 64-миллиметровая реактивная противотанковая граната РПГ-18, «Еноты» – 533-миллиметровая самонаводящаяся торпеда СЭТ-65, «Кузнечики» – мобильный робототехнический комплекс МРК-2, «Канарейки» – бесшумный автоматно-гранатометный комплекс 6С1.
Опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134 у нас зовут «Козликом», а наземный возимый ДВ-СВ радиоприемник Р-880М «Креветкой». Из заморских зверей можно встретить в российской армии «Панду» – радиолокационный прицельный комплекс Н001ВП для модификаций Су-27, и «Колибри» – 324-миллиметровую авиационную противолодочную торпеду. Венчает же все это комплекс артиллерийской разведки и управления огнем 1Л219 – «Зоопарк» и вы знайте, тут уже даже есть некая логика.
Обыграли военные и извечную тему здоровья. Именно поэтому сегодня в распоряжении российской армии находится бронетранспортер БТР-80А «Буйность» и тяжелая ТРС станция Р-410М «Диагноз». Помимо этого существует специальная медицинская машина для воздушно-десантных войск БММ-1Д «Травматизм» и программно-технический комплекс 65с941 «Тонус».
УАЗ 3150 «Шалун»
Не смогли обойти военные конструкторы и тему профессий, при этом судя по названиям многие из них ранее трудились на ниве журналистики. Намеком на это выступают комплекс обеспечения радиоэлектронной совместимости МКЗ-10 «Подзаголовок», средство защиты радиолокационных станций – «Газетчик-Е» и в некотором роде двусмысленный «Абзац» – 220-мм агитационный реактивный снаряд9М27Д предназначенный для РСЗО «Ураган».
Встречаются в названиях продукции военного назначения и упоминания других совсем невоенных профессий. Так, к примеру, 30-миллиметровая авиационная автоматическая пушка 9А-4071 носит название «Балеринка», а автономный комплексированный вторичный радиолокатор УВД и госопознавания носит название «Стюардесса». Некоторые же из военных конструкторов были по всей видимости хорошо знакомы с работой «Курьера» отсюда и название для подвижного грунтового ракетного комплекса 15П159 с малогабаритной МБР РСС-40.
Есть в названии наших вооружений и достаточно гостеприимные, исконно русские нотки, к примеру в бронежилете «Гжель» или контрольно-проверочной аппаратуры РЭБ Л-183-1 «Буковица». Данные названия вполне подходят для формирования русского народного имиджа. Сюда же можно отнести безмерно радостные названия для МБР РТ-23 УТТХ (РС-22) «Молодец» и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1М «Солнцепек», а также 55-миллиметрового корабельного семиствольного гранатомета МРГ-1 Огонек».
ТОС-1 «Буратино»
Как-то обособленно в этом ряду стоят еще две интересные системы: ручной огнемет РПО-2 «Приз» и неконтактный взрыватель 9Э343 «Полуфинал». Хотя справедливости ради и первый и второй варианты содержат в себе определенные намеки в оправдание своего названия.
Если же подойти к этому вопросу серьезно, то можно разобраться, что наименования вооружениям даются в соответствии с установившимися традициями:
— по литере модификации: «Ангара» — С-200А, «Вега» — С-200В, «Дубна» – С-200Д и т.д.
— по названию проводимых конкурсов или НИОКР: «Судья», «Грач».
— по аббревиатуре: «Нона» — Новое Орудие Наземной Артиллерии, «Корд» — Ковровский Оружейники-Дягтерёвцы и т.д.
— исходя из логики серии: САУ – «цветочная серия»: «Пион», «Гиацинт», «Тюльпан» и т.д; средства ПВО – «речная серия»: «Тунгуска», «Шилка», «Нева», «Двина»; РСЗО – различные стихийные явления: «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо».
— ассоциативные названия: ПЗРК – «Игла», «Стрела»; комплекс по постановке радиопомех «Мошкара»; маскировочные снайперские костюмы – «Кикимора» и «Леший».
— армейский юмор: саперная лопатка – «Азарт», наручники «Нежность», выстрел к подствольному гранатомету – «Подкидыш», тяжелая огнеметная система «Буратино».
— в честь создателей: танк Т-90 имеет наименование «Владимир» (по имени главного конструктора машины), ЗРК «Антей-2500» (по названию фирмы-создателя).
— по ярко выраженному действию или свойству: система пожаротушения «Иней» (распыляет порошок), динамическая защита «Контакт» (срабатывает при контакте).
Использованы источники:
www.ria.ru/defense_safety/20120330/609056634.html
www.luzerblog.ru/post680
Материалы свободной интернет-энциклопедии «Википедия»
Файл: Parallel plate constraint.svg — Wikimedia Commons
Сводка [править]
Описание Параллельный пластинчатый конденсатор.svg | Схема простого конденсатора с параллельными пластинами, показывающая пластины, площадь пластин, A, , диэлектрик и разделение пластин, d . |
Дата | |
Источник | собственный рисунок, выполненный в Inkscape 0.44 |
Автор | индуктивная нагрузка |
Разрешение (Повторное использование этого файла) | PD |
Другие версии | Производные этого файла: Параллель арматуры Condensatore.svg |
Это векторное изображение без указания W3C было создано с помощью Inkscape.
Лицензирование [править]
Public domainPublic domainfalsefalse |
Я, владелец авторских прав на это произведение, передаю его в общественное достояние . Это применимо во всем мире. В некоторых странах это может быть невозможно по закону; если да: Я даю кому-либо право использовать это произведение для любых целей , без каких-либо условий, если только такие условия не требуются по закону. |
Нажмите на дату / время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата / время | Миниатюра | Размеры | Пользователь | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 02:55, 19 ноября 2008 г. | 250 × 200 (13 КБ) | Индуктивная нагрузка ( talk | contribs) | Изменен размер до ширины 250 пикселей и изменен шрифт | |
12:34, 25 ноября 2006 г. | 300 × 200 (11 КБ) | Inductiveload (talk | contribs) | {{ Информация | Описание = Схема простого конденсатора с параллельными пластинами, показывающая пластины, площадь пластины, A , диэлектрик и расстояние между пластинами, d .| Источник = собственный рисунок, выполненный в Inkscpae 0.44 | Дата = 25.11.06 | Автор = индуктивная загрузка | Pe |
Этот файл нельзя перезаписать.
Этот файл используется на следующих 2 страницах:
- Конденсатор
- Файл: Condensatore armature parallele.svg
Следующие другие вики используют этот файл:
- Использование на as.wikipedia.org
- Использование на az.wikipedia.org
- Использование на ca.wikipedia.org
- Использование в cs.wikipedia.орг
- Использование на en.wikipedia.org
- Использование на en.wikibooks.org
- Использование на es.wikipedia.org
- Использование на fa.wikipedia.org
- Использование на fr.wikibooks.org
- Использование на ko.wikipedia.org
- Использование на ml.wikipedia.org
- Использование на pnb.wikipedia.org
- Использование на pt.wikipedia.org
- Использование на tt.wikipedia.org
- Использование на ur.wikipedia.org
Введение в многослойные керамические конденсаторы и практические советы по применению
24.08.2015 | Автор: Maker.io Staff
В этой статье дается обзор многослойных керамических конденсаторов (MLCC), их конструкции и важных параметров таблицы данных с акцентом на температурный коэффициент, частотную характеристику и проблемы смещения постоянного тока.
Покупайте все MLCC в Digi-Key
Обзор
Многослойные керамические конденсаторы (MLCC) обычно являются предпочтительным выбором для применений, где требуются малые емкости. Они используются в качестве байпасных конденсаторов, в схемах операционных усилителей, фильтрах и т. Д.
Преимущества MLCC включают:
- Малая паразитная индуктивность обеспечивает лучшие высокочастотные характеристики по сравнению с алюминиевыми электролитическими конденсаторами.
- Лучшая устойчивость к температуре, в зависимости от температурного коэффициента.
Недостатки
- Малая емкость на единицу объема, особенно для диэлектрических материалов класса 1 (NO / COG).
- Нестабильность смещения постоянного тока.
Строительство
MLCCсостоят из чередующихся слоев металлических электродов и диэлектрической керамики, как показано на рисунке 1 ниже.
Рисунок 1: Конструкция многослойного керамического чип-конденсатора (MLCC), 1 = металлические электроды, 2 = диэлектрическая керамика, 3 = соединительные клеммы
Источник изображения: http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor#/media/File:MLCC-Principle.svg
Важные параметры из таблицы
Два очень важных параметра из таблицы данных — это температурный коэффициент и номинальное напряжение.
Температурный коэффициент
Керамические материалы класса 1 (например,g., NPO, COG) имеют очень низкие температурные коэффициенты, что означает, что их емкость очень мало изменяется в зависимости от температуры. У них также низкая диэлектрическая проницаемость, а это означает, что конденсаторы, изготовленные из материалов класса 1, имеют очень маленькую емкость на единицу объема. NPO и COG являются очень распространенными температурными коэффициентами класса 1, имеют температурный коэффициент 0 и допуск +/- 30 ppm.
Керамические материалы класса 2 (X, Y, Z) менее устойчивы к температуре, но имеют более высокую диэлектрическую постоянную, что означает, что конденсаторы с большей емкостью доступны в том же объеме.X7R — это очень распространенный температурный коэффициент класса 2, а конденсаторы X7R обычно имеют допуск 5%, 10% и 20%.
Таблица 1 помогает декодировать температурные коэффициенты для MLCC класса 2. Примеры приведены ниже.
Таблица 1: Система кодов для IEC / EN 60384-9 / 22 для диапазонов температур и изменений емкости при изменении температуры
Источник изображения: http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor#Class_2_ceramic_capacitors
Примеры включают:
- X7R рассчитан на работу от -55 C до +125 C с изменением емкости на +/- 15% в диапазоне температур.
- X5R рассчитан на работу от -55 C до +85 C с изменением емкости на +/- 15% в диапазоне температур.
- Y5V рассчитан на работу от -30 C до +85 C с изменением емкости на + 22 / -82% в диапазоне температур.
Конденсаторы с более широким диапазоном температур и более стабильными температурными характеристиками, как правило, стоят дороже.
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение указывает максимальное безопасное напряжение, которое может быть приложено к конденсатору.На практике разработчики должны использовать конденсатор с номинальным напряжением выше ожидаемого фактического напряжения для обеспечения надежности. В отличие от алюминиевых электролитических конденсаторов, MLCC неполяризованы, поэтому их можно включить в цепь в любом направлении без взрыва.
Амплитудно-частотная характеристика
На рисунке 3 представлена схемная модель MLCC. MLCC имеют паразитные ESL (эквивалентная последовательная индуктивность) и ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Они образуют резонансный контур, где минимальный импеданс равен ESR, на резонансной частоте f = 1 / (2π√LC), где L — ESL, а C — емкость.Паразиты связаны с размерами пакетов. Пакеты SMT имеют более низкий ESL, чем пакеты со сквозным отверстием.
Рисунок 3: Модель схемы реального конденсатора
Импеданс конденсатора уменьшается по формуле Z = 1 / jωC, до резонансной частоты. В этот момент импеданс конденсатора равен ESR. По мере увеличения частоты в импедансе преобладает эквивалентное последовательное сопротивление, и он выглядит индуктивным, что приводит к увеличению импеданса.Рисунок 4 представляет собой график зависимости импеданса конденсатора от частоты, который демонстрирует это поведение.
Рисунок 4: График SpiCap импеданса MLCC в зависимости от частоты
Источник изображения: Снимок экрана инструмента AVX SpiCap 3.0. SpiCap доступен для загрузки здесь: http://www.avx.com/spiapps/#spicap
Несколько конденсаторов с разными номиналами и корпусами могут использоваться параллельно для обеспечения низкого импеданса в широком диапазоне частот.
Дрейф смещения постоянного тока
Смещение постоянного тока на конденсаторе X7R вызывает небольшое изменение емкости.На рис. 5 показаны два конденсатора 0805 X7R по 0,010 мкФ. На одном конденсаторе 50 В. Видно, что резонансная частота сдвигается на 10–20 МГц.
Рисунок 5: Смещение постоянного тока вызывает сдвиг емкости
Практические соображения
- В контурах обратной связи следует использовать конденсаторы со стабильной температурой и жесткими допусками.
- К байпасным конденсаторам предъявляются менее строгие требования.
- Выберите конденсатор с высоким номинальным напряжением, чтобы обеспечить запас.
- Помните о допуске емкости.
- Помните о температурном коэффициенте.
- Помните о ESL для высокочастотных приложений.
- Помните о ESR для приложений с большим током пульсации.
- Параллельные разные значения для обеспечения широкого частотного диапазона.
Заключение
В этой статье дается обзор многослойных керамических конденсаторов (MLCC), их конструкции и важных параметров таблицы данных с акцентом на температурный коэффициент, частотную характеристику и проблемы смещения постоянного тока.
создавать кроссплатформенные приложения с Интернетом
Что говорят люди
о Конденсатор.Я действительно копаю конденсатор 👀
Знаете ли вы, что @capacitorjs показывает, как дать вашему # Постоянный доступ приложений к мобильным API и присутствие в магазинах приложений?
scriptkitty
@ thr0wsException
Я очень взволнован, если честно, из того, что я видел до сих пор, это будет еще один важный шаг для превращения веб-технологий в метод разработки кроссплатформенных приложений ♥
Адений Толулопе
@tolutronics
@capacitorjs был отличным компаньоном в этом году… с обновлениями в реальном времени.
Удивительно, что это @vercel Next.js + @tailwindcss + @capacitorjs 🤯
Карлос Мартинес
@cmartineztech
Да, это работает 😱 глубокие ссылки и встроенная аутентификация Google в iOS @capacitorjs
Одна из приятных особенностей Capacitor заключается в том, что вам не нужно использовать Ionic. Я лично люблю Ionic и использую его для компонентов пользовательского интерфейса. Но для Capacitor
это не требуется. Мы писали в блоге о том, как мы используем Capacitor для создания наших 4 детских приложений в @BBC
Я до сих пор не могу поверить, насколько легко превратить приложение @Ionicframework в собственное приложение для iOS, используя @capacitorjs 🤯
Я пробовал React Native, но если исходить из веб-разработки, DX — это такой шаг вниз.Давать @capacitorjs a go, если вы создаете приложения 👀
Я спрашиваю себя, как я не слышал о @capacitorjs до недавнего времени. Очень хорошо.
Daniel Rodrigues
@inspire_rd
Попробовал @capacitorjs вскоре после того, как он стал стабильным — потрясающе! Просто и понятно.
👋
Сообщество конденсаторов растет. Свяжитесь с нами и поздоровайтесь.
Хранение и преобразование конденсатора ЧРП
Для производственной и производственной атмосферы отказ оборудования может стать болезненным событием.В этой статье мы рассмотрим надлежащее хранение частотно-регулируемого привода и преобразование конденсатора, чтобы немного облегчить ситуацию для вас и ваших клиентов.
Давайте начнем с примера — на производственном предприятии есть несколько больших машин, которые имеют решающее значение для повседневного производства и эксплуатации. Одна из этих машин выходит из строя, и определяется, что частотно-регулируемый привод (VFD) внутри машины вышел из строя или нуждается в обслуживании / ремонте. Ожидается, что заказ нового диска или его обслуживание / ремонт займет около четырех недель.Производственное предприятие не может мириться с этим простоем своей машины. К счастью, на производственном предприятии имеется легко доступный запасной диск в хранилище специально для этой ситуации. Вместо того, чтобы проводить ремонт или новый заказ, они планируют установить сохраненный запасной диск.
После извлечения накопителя четырехлетней давности из хранилища, удаления всех оставшихся упаковочных материалов, сдува пыли с устройства, пользователь устанавливает правильные входы / выходы и пытается запустить, но диск выходит из строя при включении питания.Электролитические конденсаторы внутри частотно-регулируемого привода медленно утратили свой внутренний оксидный слой, и внезапный скачок номинального напряжения разрушил конденсаторы. Теперь на производственном предприятии есть два вышедших из строя частотно-регулируемых приводов, и теперь им предстоит выполнить заказ в четыре недели.
Реконструкция конденсатора в процессе периодической зарядки конденсаторов, чтобы они не выходили из строя преждевременноЧто такое электролитический конденсатор?
Конденсатор — это электрическое устройство, которое накапливает электрический заряд и построено из двух проводящих материалов, разделенных изолирующим диэлектрическим слоем.
Шина постоянного тока ЧРП, состоящая из конденсаторной «батареи»Электролитический конденсатор — это форма поляризованного конденсаторного устройства, в котором в качестве анода используется металлическая пластина (обычно алюминиевая или танталовая). Проводящий анод образует внешний оксидный слой, который представляет собой изолирующий диэлектрический материал. Вторая металлическая пластина служит отрицательным электрическим соединением для конденсатора, но между слоем диэлектрического оксида и этой второй металлической пластиной находится бумажный материал, пропитанный жидким электролитом.Этот бумажный материал, пропитанный электролитом, служит физическим катодом для электролитического конденсатора. Эти металлические пластины (называемые анодной фольгой и катодной фольгой) и пропитанная электролитом бумага обычно представляют собой фольгированные материалы очень малой толщины и наматываются вместе внутри алюминиевой банки, покрытой изолирующей гильзой. Также обычно снаружи катодной фольги имеется пропитанная электролитом бумага. Электролитические конденсаторы обычно имеют большее значение емкости, чем конденсаторы других типов, и ведущим фактором значения емкости является площадь поверхности анодной фольги.Процесс, называемый травлением, представляет собой специальную процедуру придания шероховатости поверхности анодной фольги, которая обеспечивает большую площадь поверхности и, следовательно, большее значение емкости.
Вырез электролитического конденсатора (Источник: Википедия)Слой диэлектрического оксида первоначально формируется на протравленной поверхности путем приложения положительного напряжения к анодной фольге в электролитической ванне. Это формирует слой диэлектрического оксида на анодной фольге с толщиной, соответствующей приложенному напряжению. Во время нормальной работы, когда на конденсатор подается постоянное напряжение, в диэлектрике создается магнитное поле, которое создает поляризованный заряд между двумя электродами.
Слой диэлектрического оксида действительно содержит дефекты, и существует вероятность утечки тока через диэлектрик после приложения постоянного напряжения с правильной полярностью. Этот ток утечки из-за дефектов называется током утечки . Поскольку оксидный слой формируется путем приложения номинального напряжения к аноду, когда конденсаторы находятся в накопителе без внешнего приложенного напряжения в течение некоторого времени, диэлектрический оксидный слой начинает разрушаться. Без напряжения этот диэлектрический оксидный слой вступает в реакцию с кислотным электролитом, и оксидный слой начинает разрушаться.По мере того, как диэлектрический слой начинает разрушаться, при приложении номинального напряжения возникает большой ток утечки. Этот высокий ток утечки, протекающий через конденсатор с поврежденным диэлектриком, может разрушить конденсаторы.
Неиспользуемые конденсаторы могут выйти из строя из-за «высыхания» диэлектрического слоя со временем.Однако, к счастью, алюминиевые электролитические конденсаторы обладают характеристиками самовосстановления, и диэлектрический слой можно восстановить с помощью процесса, называемого «преобразование конденсатора».
Процесс риформинга конденсатора KEB
KEB предлагает рекомендации по модернизации конденсаторов частотно-регулируемого привода с учетом определенного времени хранения без питания. Эти процедуры реформирования хранилища можно найти в соответствующем руководстве по силовому каскаду для каждого размера корпуса частотно-регулируемого привода.
Чем дольше частотно-регулируемый привод находится без внешнего источника питания, тем более тщательным является преобразование конденсаторов.
Например, для привода KEB с корпусом R при хранении менее одного года привод может быть запущен без каких-либо специальных мер.После того, как привод с R-корпусом находится на хранении более одного года, рекомендуется выполнять специальные процедуры реформирования. Между 1-2 годами хранения частотно-регулируемый привод должен работать в течение одного часа без какой-либо модуляции. В любое время после двух лет хранения без питания потребуется использовать регулируемый трансформатор для управления входом и медленного повышения напряжения на частотно-регулируемом приводе.
Выдержка из руководства KEB Power StageФактическое время хранения конкретного привода KEB может быть больше, чем время, которое он хранил на вашей полке.Например, время, в течение которого диск находится в пути или находится на другом объекте, также увеличивает текущее время хранения диска. Поэтому рекомендуется использовать паспортную табличку частотно-регулируемого привода и найти код даты изготовления, чтобы определить, когда привод был фактически произведен. Таким образом, вы сможете лучше понять, как долго диск находится в хранилище.
* Заявление об ограничении ответственности: Эти процедуры рекомендуются ТОЛЬКО для продуктов KEB VFD. Если вы используете другой бренд VFD, вам всегда следует проверять и консультироваться с предложениями производителя по хранению и преобразованию.
Конденсаторы можно преобразовать с помощью источника переменного тока постоянного тока.Во время преобразования ток утечки уменьшается в течение короткого времени после подачи напряжения постоянного тока. За это время оксидный слой можно регенерировать, и ток утечки начнет постепенно снижаться до нормального уровня.
Как лучше всего использовать хранимые диски?
Возвращаясь к примеру с производственным предприятием, что они могли бы сделать по-другому, чтобы правильно использовать хранящиеся VFD?
Лучше всего взять все накопители, которые у вас есть, и регулярно включать их (примерно каждые шесть месяцев) номинальным напряжением переменного тока, чтобы восстановить конденсаторы и обеспечить правильную работу частотно-регулируемого привода.Таким образом, вы ограничите потребность в специальных процедурах реформирования и избежите разрушения конденсаторов.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно процедур преобразования конденсатора или того, что вам следует делать с конкретными хранимыми накопителями KEB, свяжитесь с нами, используя форму «Свяжитесь с нами».
Источники:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_electrolytic_capacitor
http: // www.Capacitorguide.com/electrolytic-capacitor/
https://de.tdk.eu/download/185386/5f33d2619fa73419e2a4af562122e90c/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
Что такое конденсатор? · Ionic.zone
«Конденсатор
- Первая публикация: март 2018 г.
Capacitor — это способ создания кроссплатформенных мобильных и настольных приложений.
Его можно использовать для упаковки веб-приложений , созданных с использованием HTML, CSS и JavaScript , в собственных приложений , которые работают на Android и iOS (и могут быть загружены в соответствующие магазины приложений ), настольных приложений через Electron, а также Progressive Web Apps , которые работают в всех браузерах — нацелены на все соответствующие платформы с одной базой кода.
СамCapacitor называет приложения, созданные с его помощью, « Native Progressive Web Apps », что означает, что они объединяют веб-приложения, которые имеют характеристики Progressive Web App, с собственными функциями и кодом.
Функционально он очень похож на Apache Cordova (ранее известный как PhoneGap), который можно рассматривать как предшественника Capacitor, но отличается в некоторых важных областях и технологических решениях.
Capacitor построен в открытом доступе на GitHub как проект с открытым исходным кодом командой Ionic, «ведущей платформы с открытым исходным кодом для создания потрясающих мобильных приложений», где Capacitor также предназначен для использования в качестве решения для создания собственных приложений.
Технический обзор
Capacitor оборачивает веб-приложение в так называемый «WebView», который может отображать веб-приложения внутри собственного приложения. Он вставляет «мост» в приложение, работающее в веб-представлении, которое связывает код веб-приложения и код собственной части, чтобы они могли взаимодействовать.
Таким образом, в веб-приложении можно использовать функции, обычно доступные только для машинного кода, и собственный код также может взаимодействовать с веб-приложением, запущенным в веб-просмотре.
Для прогрессивных веб-приложений Capacitor предоставляет альтернативные варианты реализации встроенных функций, которых нет — например, стандартное представление «Сделать фото» в iOS и Android. Он перестроен с использованием веб-технологий и предоставляет аналогичные возможности пользователям браузеров. Таким образом, веб-приложение может предоставлять функциональные возможности даже при работе в обычном браузере, который обычно доступен только для собственных приложений.
Конденсатор обеспечивает истинную кроссплатформенную и портативную функциональность со 100% совместным использованием кода, предоставляя согласованный API @ конденсатор / ядро
для веб-приложения.Любое веб-приложение может интегрировать @ конденсатор / ядро
как обычный import
или даже «связанную веб-среду выполнения» под названием capitor.js
, которая просто включается через тег
.
Независимо от того,работает ли приложение на iOS,Android,в браузере на мобильном устройстве или на обычном компьютере-поставщик некоторых функций всегда идентичен веб-приложению,и все сложности выполняются Capacitor в фоновом режиме.
Гораздо более полный и глубокий взгляд на то,как работает конденсатор с технической точки зрения,можно найти здесь.
Поддерживаемые платформы
Нативные прогрессивные веб-приложения,созданные с помощью конденсатора,могут использоваться на всех соответствующих платформах:
- iOS
- Android
- Браузеры:прогрессивные веб-приложения
- Рабочий стол:Windows,macOS,Linux через Electron(в процессе)
Поддержка версии платформы
Capacitor определяет,какие версии платформы поддерживаются при создании собственного проекта:
- Для iOS он поддерживает две последние версии iOS,в настоящее время iOS 11 и iOS 10.
- Поддержка Android начинается с уровня API 21,который соответствует Android 5.0(Lollipop)или новее.
- Что касается браузера,то все современные браузеры,поддерживающие веб-компоненты(и на самом деле многие другие через полифиллы),смогут отображать веб-реализации.
Расширяемость платформы
Capacitor содержит фиксированный набор платформ,которые можно добавлять в проекты,и не предоставляет систему для динамической загрузки «определений» внешних платформ.Чтобы добавить дополнительную платформу,необходимо адаптировать и изменить конденсатор.
Поддерживаемая собственная функциональность
Обеспечение нативной функциональности веб-приложения-основная работа Capacitor.Из-за этого он включает в себя множество встроенных функций из коробки:
Этот список в настоящее время постоянно меняется,так как новые API и плагины добавляются постоянно в соответствии с отзывами пользователей.Чего не хватает?Создайте проблему на GitHub.
Есть также несколько способов расширить эту функциональность самостоятельно:вы можете добавить собственный собственный кодв собственные проекты или установить многоразовые плагиныCapacitorили даже существующие плагиныCordovaсnpm
.
Собственный собственный код
Самый быстрый способ добавить собственный код в ваше приложение-написать «локальные плагины»,которые будут включены в ваш собственный проект.Как для Android,так и для iOS это так же просто,как добавить 2 файла в ваш проект,чтобы сделать собственный код доступным для веб-просмотра,который затем можно просто вызвать из веб-приложения.
Плагины для конденсаторов
УCapacitor также есть способ упаковать эти собственные модификации в многоразовые плагины Capacitor.Их можно публиковать как пакеты npm,чтобы другие люди могли легко загрузить и установить их в свои собственные проекты.Конечно,они также могут предоставлять свои собственные «резервные веб-ресурсы»,чтобы плагины работали в браузере и в PWA.
Плагины Cordova
Поскольку Apache Cordova имеет процветающую экосистему плагинов(на самом деле более 3000 плагинов!),Разработчики Capacitor решили также поддерживать плагины Cordova.Установка немного отличается,поскольку Capacitor обычно не изменяет собственные файлы проекта,но многие плагины по-прежнему работают и могут использоваться.
Интерфейс командной строки
Работа с конденсатором в основном выполняется через его интерфейс командной строки или CLI,который называется@конденсатор/cli
и выполняется черезnpx cap
.Он используется длясоздания
илиинициализации проектов,
,добавления
собственных платформ икопирования
веб-приложения илиобновления кода подключаемого модуля
в собственный проект.Это локальный интерфейс командной строки,связанный с каждым проектом,поэтому возможны разные версии интерфейса командной строки в разных проектах.
Я также написал гораздо более подробный Обзор интерфейса командной строки для конденсаторов,@конденсатор/cli.
Скоро в продаже
Хотя Capacitor уже поддерживает многие из своих запланированных вариантов использования,в других областях существуют только планы,и пока особо не на что смотреть:
- Electron Support
Electron,уже находящийся на начальной стадии в репозитории,позволит Capacitor создавать приложения для всех основных настольных операционных систем,таких как Windows,macOS и Linux. - Native UI Shell/Надстройки Native Shell
Следующим шагом на пути к еще более совершенным приложениям будет предоставление разработчикам мощных инструментов и способов смешивания большего количества собственных элементов пользовательского интерфейса в своих приложениях.Панель навигации,созданная с помощью HTML,JS и CSS,может выглядеть на 99%как настоящая,но она никогда не охватит все крайние случаи и,что наиболее важно,никогда не будет ощущаться на 100%нативной.Capacitor может и хочет исправить это,популяризируя новые способы смешивания собственного кода платформы с веб-приложением,показывая контент.(См.Статью Дэвида Хайнемайера Ханссона в Basecamp о «гибридной золотой зоне» для получения дополнительной информации об этой идее) - Поддержка Ionic Pro
Ionic-это коммерческая компания,основное предложение которой-платформа для создания и управления приложениями,созданными с помощью Ionic.Поскольку Ionic до сих пор использует Cordova под капотом,вся платформа также построена для этого.Чтобы адаптировать этот и связанные компоненты кода к Capacitor,потребуется некоторое время.
Связь конденсатора с ионным
Хотя Capacitor был запущен и(в настоящее время)в основном создается сотрудниками Ionic,это проект с открытым исходным кодом,основанный на философии работы с любым веб-приложением,а не только с приложениями,созданными с помощью Ionic.Любое веб-приложение,имеющее файлindex.html
в качестве точки входа,может быть упаковано с помощью Capacitor.
Ionic,вероятно,добавит Capacitor в интерфейс командной строки Ionic в качестве инструмента по умолчанию для создания собственных приложений,когда Capacitor будет достаточно стабильным и сможет поддерживать все необходимые варианты использования,которые в настоящее время поддерживаются Apache Cordova.
Последствия для Apache Cordova
Ionic Framework-один из или,наиболее популярных «пользователей» Apache Cordova.Каждый разработчик,упаковывающий свое приложение Ionic как собственное приложение,устанавливает Cordova черезnpm install-g cordova
и использует его для создания собственных приложений iOS и Android сionic cordova build ios|android
,поэтому номера загрузок Ionic и Cordova равны тесно связаны,и Ionic вносит в них значительный вклад.
Но Кордова была основана почти 10 лет назад,тогда еще называлась Phonegap,и за это время многое изменилось:
Стало ясно,какие собственные платформы останутся здесь(не Palm webOS,tizen,FireOS,Blackberry,Firefox OS или Windows Phone-которые Кордова все поддерживала в свое время),какие встроенные функции все остальные операционные системы предлагают своим пользователям и какие из них пользователи действительно хотят использовать.Также стало очевидно,какие проблемы решения первых разработчиков Cordova создавали для разработчиков сегодня.
Самое большое изменение произошло только в последние несколько месяцев,когда мобильные и настольные браузеры стали лучше поддерживать прогрессивные веб-приложения,а веб-компоненты были стандартизированы и внедрены.Это позволило браузерам стать собственными,подходящей платформой,которую можно было бы рассматривать для развертывания приложений.И Кордова просто не настроена для этого.
При этом Apache Cordova,конечно,никуда не денется-в целом и в Ionic CLI.Capacitor может стать «преемником Cordova» или просто альтернативой для немного иных вариантов использования.
Сравнение Cordova и конденсатора
Чтобы лучше понять,почему компания Ionic решила создать Capacitor вместо того,чтобы строить дальше на Cordova,имеет смысл более внимательно взглянуть на:Различия между Capacitor и Cordova.(Подводя итог:нет глобального интерфейса командной строки,встроенного PWA и веб-поддержки,но есть технические детали,такие как отсутствие событияdeviceready
,которого приложение должно ждать.)
Подробнее
Хотя это и не самая важная функция облицовки в разработке,есть еще несколько очень интересных деталей,которые стоит знать о конденсаторе:
Собственные проекты являются исходными артефактами
В Capacitor собственные проекты,которые он создает и настраивает,рассматриваются как так называемые «исходные артефакты».Это означает,что после создания проекта вы сохраняете его в системе управления версиями.Capacitor больше не будет(или как можно меньше)с ним связываться,поэтому это полностью независимый фрагмент кода.
Используйте любой язык,который хотите
Capacitor по умолчанию построен на Swift на iOS,но Obj-C по-прежнему можно использовать для плагинов и настраиваемого нативного кода,если вы хотите.Android полностью написан на Java,но также поддерживается Kotlin,если это вам больше подходит.
Монорепо
Конденсаторструктурирован как один большой «монорепозиторий»,который содержит все части(@конденсатор/cli
,@конденсатор/ядро
,собственные библиотеки для iOS и Android,проект разработки,шаблоны плагинов и платформ,даже веб-сайт и документы)по сравнению с одним репозиторием для каждого компонента или части всего решения,поскольку организованы многие другие очень сложные библиотеки,такие как Cordova.
Я что-то пропустил?Дайте мне знать в комментариях ниже,и я обновлю статью как можно быстрее.Спасибо.
«Конденсатор
- Первая публикация:март 2018 г.
clock_capacitor-originalxbox
Конденсатор часов-это небольшой конденсатор,который позволяет Xbox отслеживать время,когда он отключен от сети.Конденсатор тактовой частоты на моделях 1.0-1.5(и их аналогах с блоком отладки)имеет низкое качество и склонен к утечке сильно основной жидкости примерно через десять лет после производства.Хотя утечка может не вызвать немедленного повреждения,в конечном итоге она проедет материнскую плату и вызовет необратимое повреждение ближайших следов,в результате чего Xbox станет непригодным для использования.В некоторых крайних случаях они могут загореться,хотя это бывает редко.Это руководство поможет вам снять конденсатор часов и очистить пролитую жидкость.
Если вы используете старый BIOS или softmod(по сути,выпущенный до 2004 года),вам нужно будет обновить ваш softmod или modchip BIOS до версии с исправлением тактовой частоты,прежде чем продолжить,иначе вы застрянете в тактовой петле.Неизмененные Xbox на стандартной панели инструментов MS не будут зависать в цикле часов.
Материнская плата версии 1.6 исправила эту проблему с помощью конденсатора более высокого качества,поэтому снятие крышки не требуется и приведет к тому,что Xbox выдаст ошибку из-за того,что в версии 1.6 требуется рабочий конденсатор тактовой частоты.Вы можете проверить версию своей материнской платы здесь.
Можно,хотя и не нужно,заменить тактовый конденсатор другим конденсатором 1Ф 2,5 В.Однако единственное преимущество,которое можно получить от этого,заключается в том,что ваш Xbox будет сохранять время в течение~3 часов после отключения от сети.Тем не менее,на некоторых панелях мониторинга есть функция,которая в любом случае автоматически устанавливает системные часы через Интернет,что сводит на нет это преимущество.Не заменяйте конденсатор точно такой же моделью,так как он может снова протечь.Обязательно совместите белую полосу на новом конденсаторе с закрашенной частью круга,напечатанного на материнской плате,где идет конденсатор;установка в обратном направлении может привести к пожару или другому катастрофическому отказу.
Видеодемонстрация того,как удалить конденсатор часов,можно найти на канале MrMario2011.
Общие сведения и техническая информация
Конденсатор тактовой частоты-это «суперконденсатор» 2,5 В 1Ф,то есть конденсатор,который может удерживать большой заряд и который в некоторых ситуациях может выступать в качестве замены батареи.В качестве электрода используется аэрогель(он отличается от диэлектрика,так как суперконденсаторы устроены иначе).
Банни Хуанг однажды провел некоторый анализ конденсаторной системы часов,который можно прочитать полностью здесь.Банни предполагает,что причина выбора тактового конденсатора 2,5 В вместо более стандартной плоской батареи на 3 В заключалась в том,что компонент часов был расположен на MCPX,а процесс изготовления этого чипа сделал невозможным источник питания 3 В для часов.приводящий к едва работающему компромиссу.Банни также предполагает,что ток,потребляемый MCPX,является высоким и,таким образом,быстро разряжает конденсатор в течение примерно 3 часов после отключения от сети,что было подтверждено другими пользователями.Он заключает:
Итак,в конце концов,ответ таков:MSFT сокращает расходы,не вкладывая
часть часов реального времени на XBOX,а вместо этого интегрировала их в
MCPX;из-за этого текущий розыгрыш был высоким,и они были вынуждены
использовать суперконденсатор,который заряжается при включении,потому что если они
к моменту отправки коробки заказчику аккумулятор
будет в основном мертвым.
Банни также определил,что часы выключатся и перестанут потреблять ток,если конденсатор разрядится или отключится,потому что часы теперь потеряли свою точку отсчета для отсчета времени,и нет смысла включать их снова,пока консоль следующие ботинки.
Удаление конденсатора
Определите конденсатор часов.Он находится в передней левой части материнской платы за первым портом контроллера плеера,под приводом CD/DVD.Это конденсатор среднего размера,который выглядит так для материнских плат 1.0/1.1 или так для материнских плат 1.2-1.5.На небольшом количестве материнских плат 1.4 это может быть конденсатор золотого цвета,идентичный таковому на материнских платах 1.6/1.6b.Рекомендуется удалить его с материнских плат 1.4,так как он не нужен,ноне удаляет его с платы 1.6/1.6b материнская плата.
Снимите конденсатор,покачивая его,пока он не освободится,а затем осторожно снимите его плоскогубцами или рукой.
Проверьте,нет ли утечки жидкости.Вот так он может выглядеть белым и пудровым.Если вы видите жидкость,выполните следующие действия,чтобы очистить ее.Тем не менее рекомендуется очистить область,если ее очень мало,и вы не можете ее увидеть.
Очищающая жидкость
Окуните ватную палочку в изопропиловый спирт(IPA,медицинский спирт)и протрите любую область,где,как кажется,может быть жидкость.IPA нейтрализует жидкость и предотвращает дальнейшую коррозию материнской платы в пораженной области.Если есть большое количество коррозии или жидкости,вы можете использовать зубную щетку,чтобы аккуратно очистить этот участок.Дайте ему полностью высохнуть перед включением.
Восстановление поврежденного следа
Если жидкость конденсатора часов проела след цепи,вы можете попытаться отремонтировать ее острым ножом(например,ножом X-ACTO)и ручкой для отслеживания цепи или небольшим кусочком провода.Ремкомплект стеклоподъемника также является дешевой альтернативой ручке для трассировки цепей.
Используйте нож,чтобы соскрести поверхность над поврежденным участком следа,включая немного лишней с каждой стороны,чтобы обнажить немного неповрежденной меди.Вырежьте поврежденный участок.Возможно,вам придется сделать то же самое с другой стороной,если она не выйдет.
Очистите область,используя изопропиловый спирт и ватную палочку.Обязательно тщательно очистите неповрежденные медные участки,чтобы убедиться,что они не покрыты силиконовой пылью.
- При использовании пера для трассировки цепей заполните зазор между неповрежденными медными участками и закройте часть неповрежденной меди с обоих концов.Дайте ему высохнуть,как указано в инструкции.
- Если используется провод,убедитесь,что он близок к той же ширине,что и дорожка,затем обрежьте ее до размера отсутствующей дорожки или немного меньше,поместите ее в отверстие и разгладьте припой на каждом конце,соединяя неповрежденную медь к новому проводу.Может помочь сначала нанести флюс на провод и медь и закрепить новый провод с помощью небольшого кусочка изоленты.
- При использовании пера для трассировки цепей заполните зазор между неповрежденными медными участками и закройте часть неповрежденной меди с обоих концов.Дайте ему высохнуть,как указано в инструкции.
(необязательно)Нанесите эпоксидную смолу,горячий клей или изоленту на новую дорожку,чтобы защитить ее от элементов.
Зарядка и разрядка конденсатора
DC-Circuits>Зарядка и разрядка конденсатора
Конденсатор-это пассивное устройство,которое накапливает энергию в своем электрическом поле и при необходимости возвращает энергию в цепь.Конденсатор состоит из двух проводящих пластин,разделенных изоляционным материалом или диэлектриком.Рисунок 1 и Рисунок 2 представляют собой базовую структуру и схематический символ конденсатора соответственно.
Рисунок 1:Базовая структура конденсатора
Рисунок 2:Схематическое обозначение конденсатора
Когда конденсатор подключен к цепи с источником постоянного тока(DC),в определенных условиях происходят два процесса,которые называются «зарядка» и «разрядка» конденсатора.
На рисунке 3 конденсатор подключен к источнику постоянного тока,и ток течет по цепи.Обе пластины получают одинаковые и противоположные заряды,и во время зарядки конденсатора создается возрастающая разность потенциалов,vc.Как только напряжение на выводах конденсатора,vc,станет равным напряжению источника питания,vc=V,конденсатор полностью заряжен и ток перестанет течь по цепи,фаза зарядки закончится.
Рисунок 3:Конденсатор заряжается
Конденсатор эквивалентен разомкнутой цепи для постоянного тока,R=∞,потому что после завершения фазы зарядки через него больше не течет ток.Напряжение vcна конденсаторе не может резко измениться.
Когда конденсатор отключен от источника питания,конденсатор разряжается через резистор RD,и напряжение между пластинами постепенно падает до нуля,vc=0,рисунок 4.
Рисунок 4:Конденсатор разряжается
На рисунках 3 и 4 сопротивления RCи RDвлияют на скорость зарядки и скорость разрядки конденсатора соответственно.
Произведение сопротивления R и емкости C называется постоянной времени τ,которая характеризует скорость зарядки и разрядки конденсатора,рис.5.
Рисунок 5:Напряжение vcи ток iC во время фазы зарядки и фазы разрядки
Чем меньше сопротивление или емкость,тем меньше постоянная времени,тем быстрее происходит зарядка и разрядка конденсатора,и наоборот.
Конденсаторы встречаются практически во всех электронных схемах.Их можно использовать как быструю батарею.Например,конденсатор-это хранилище энергии в блоке фотовспышки,которое быстро высвобождает энергию в течение короткого периода вспышки.