БУМАЖНЫЙ КОНДЕНСАТОР
Бумажный конденсатор — это электрический конденсатор, состоящий из двух проводников-обкладок, разделенных пропитанным жидким масляным или соволовым диэлектриком, который используется в технике сильных токов и высоких напряжений для увеличения cos а. Высокий tg позволяет применять бумажные конденсаторы в том случае, если частота не превышает 104 Гц. В радиотехнике бумажные конденсаторы могут применяться в цепях не только высокой, но и низкой частоты. А в телефонной, радиоприемной аппаратуре и автотракторной технике бумажный конденсатор пропитывается твердым расплавленным диэлектриком церезином и хлорнафталином. Большую удельную емкость и хорошие свойства электроизоляции имеют герметизированные металлобумажные конденсаторы, в которых обкладками вместо фольги служат металлические слои, нанесенные на бумагу вакуумным распылителем. Конденсаторная бумага изготавливается из льноволокна или сульфатной древесной целлюлозы без применения каких бы то ни было клеев, наполнителей и красителей. Данная бумага выпускается толщиной от 7 до 30 мм, в катушках шириной рт 19 до 750 мм. Бумага для бумажных конденсаторов должна выдерживать повышенные требования в отношении недопустимости металлических вкраплений, механических загрязнений, пятен, морщин, складок, надрывов, проколов.
С точки зрения физико-химических свойств не допускается щелочность, содержание хлоридов, сульфатов и железа, влажность не должна превышать 8%. Разрывное усилие конденсаторной бумаги шириной 15 мм должно быть не менее 1 кг, а пробивное напряжение переменным электрическим током частотой 50 Гц — не менее 275 В. Если для изготовления бумажного конденсатора требуется повышенная пожарная безопасность и взрывобезопасность, пропитка бумаги осуществляется только синтетической жидкостью — соволом. Реже применяется конденсаторное минеральное изоляционное масло повышенной степени очистки, которое должно соблюдать основные технические требования. К данным требованиям относятся плотность при 20 °С не более 0,896 г/мл; температура вспышки паров не ниже 135 °С; температура застывания не выше -45 °С; кислотное число не более 0,02 мг едкого калия на 1 г; зольность не более 0,0015%; пробивное электрическое напряжение не менее 50 кВт.
Бумажный конденсатор – что это?
Бумажные конденсаторы имеют в качестве диэлектрика специальную конденсаторную бумагу, а их обкладки выполнены из тонкой алюминиевой фольги. Наиболее широко распространены бумажные конденсаторы: КБГ-И и К. БГ-МП – конденсаторы с бумажным диэлектриком герметические ( различаются оформлением); БГМ – конденсатор бумажный герметизированный малогабаритный; БМ – конденсатор бумажный малогабаритный.
Бумажные конденсаторы с бумагой, пропитанной трансформаторным маслом или соволом, являются основным типом так называемых силовых конденсаторов, применяемых в электроэнергетических установках. Очень большой емкостью обладают электролитические конденсаторы, в которых диэлектриком является тончайшая оксидная пленка ( слой окиси) алюминия.
Бумажный конденсатор состоит из двух длинных лент алюминиевой или оловянной фольги, разделенных между собой тонким слоем специальной конденсаторной бумаги, пропитанной парафином. Ленты вместе с бумагой свернуты в рулон и заключены в картонную трубку или металлическую коробочку либо запрессованы в пластмассу. Открытые концы трубки или металлической коробочки залиты слоем влагонепроницаемой мастики. Ленты имеют наружные металлические выводы, которые проходят через мастичный слой. Выводы служат для включения конденсатора в электрическую цепь.
Бумажные конденсаторы предназначены для работы в низкочастотных цепях, так как. В цепях токов высокой частоты они используются только в случаях, когда нужно создать короткое замыкание для этих токов. Диэлектриком в бумажных конденсаторах служат полосы бумаги, пропитанной маслом или воскообразными изолирующими веществами, а обкладками – полосы металлической фольги. Иногда слой металла наносят прямо на бумагу. Конструктивно бумажные конденсаторы оформляются различно: в цилиндрических картонных, керамических и металлических корпусах, а также в металлических прямоугольных корпусах. Они изготовляются на емкость от 470 пф до 30 мкф, причем в некоторых случаях в одном корпусе находятся два или три конденсатора.
Бумажные конденсаторы применяют в цепях постоянного тока или в цепях переменного тока сравнительно низкой частоты ( до 0 5 Мгц); это связано со значительными потерями в используемом для них диэлектрике на высоких частотах.
Бумажные конденсаторы по качеству значительно хуже слюдяных. В высокочастотных контурах их применять не следует, так как потери в бумаге велики. Эти конденсаторы применимы лишь в цепях низкой частоты, а также в качестве короткоэамыкающих для токов высокой частоты.
Бумажные конденсаторы С3, С1 и С8 являются переходными или разделительными. Они предназначены для того, чтобы пропустить переменную составляющую напряжения, выделяющегося на сопротивлении анодной нагрузки каскада, на сетку лампы следующего каскада. Вместе с тем они предохраняют от попадания на сетки ламп постоянного анодного напряжения предыдущего каскада.
Бумажные конденсаторы, наиболее часто примени мые в печатных схемах преобразовательных устройсг устанавливаются на плате с помощью вспомогательн арматуры, обеспечивающей достаточно жесткое креш ние деталей к плате.
Бумажные конденсаторы ( рис. 8 – 5, а, б) состоят из двух длинных лент фольги, изолированных лентами тонкой парафинированной бумаги. Свернутые ленты помещаются в защитную оболочку. Обкладки соединяются с выводами, конструкция которых определяется номинальным напряжением.
Бумажные конденсаторы изготовляют в виде рулона бумажной ленты, которая находится между лентами алюминиевой фольги. МБГ-И в цилиндрическом корпусе из керамики; МБГП – в прямоугольном металлическом корпусе; МБМ – малогабаритные) имеют меньшие габариты, чем.
Бумажные конденсаторы используются в цепях, где не требуется большой стабильности емкости. Они применяются в качестве блокировочных, развязывающих, разделительных и фильтрующих элементов в различных цепях с постоянным и переменным напряжениями. В качестве пластин конденсатора используется тонкая алюминиевая фольга, а диэлектриком служит специальная конденсаторная бумага.
Технические характеристики
Конденсаторы ОМБГ особые металлобумажные герметизированные импульсные.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях переменного и пульсирующего токов.
Выпускаются в прямоугольных корпусах с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
– ОМБГ-1 крепление за корпус;
– ОМБГ-2 крепление за планки;
– ОМБГ-3 крепление за ушки.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия: ОЖ0.462.107 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов ОМБГ:
– Диапазон номинальных ёмкостей ……. 0,1… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 200; 250; 400; 630; 1000; 1600 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 200 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. ОМБГ-2 630 в 0.1 мкф 252.00 руб
МБГП-1 1000 в 1 мкф МБГП-1 1000 в 1 мкф
Конденсаторы МБГП металлобумажные герметизированные высоковольтные импульсные.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, формирования мощных импульсов тока разряда в нагрузке.
Выпускаются в прямоугольных корпусах с лепестковыми выводами односекционные и двухсекционные.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
Варианты конструктивного исполнения:
– МБГП-1 крепление за корпус;
– МБГП-2 крепление за планки.
– МБГП-3 крепление за ушки.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Могут применяться вместо: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.144 ТУ;
– приемка “ПЗ” ОЖ0.462.075 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБГП:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,1… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 400; 630; 1000; 1600 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 5000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 10 лет. МБГП-1 1000 в 1 мкф 786.00 руб
МБГП-2 1600 в 1 мкф МБГП-2 1600 в 1 мкф
Конденсаторы МБГП-2 металлобумажные герметизированные высоковольтные импульсные.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, формирования мощных импульсов тока разряда в нагрузке.
Выпускаются в прямоугольных корпусах с лепестковыми выводами односекционные и двухсекционные.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
Варианты конструктивного исполнения:
– МБГП-1 крепление за корпус;
– МБГП-2 крепление за планки.
– МБГП-3 крепление за ушки.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Могут применяться вместо: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.144 ТУ;
– приемка “ПЗ” ОЖ0.462.075 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБГП:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,1… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 400; 630; 1000; 1600 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 5000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 10 лет. МБГП-2 1600 в 1 мкф 846.00 руб
К42-19 250 в 16 мкф К42-19 250 в 16 мкф
Конденсаторы К42-19 металлобумажные уплотненные частотные.
Герметизированные, в металлическом корпусе цилиндрической формы с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры в цепях переменного и пульсирующего токов.
Выпускаются в трех вариантах исполнения в зависимости от формы лепестковых выводов.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата УХЛ.
Технические условия: ОЖ0.462.119 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К42-19:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 2,0… 16,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 250; 500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 6000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -25… +55°С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 8 лет. К42-19 250 в 16 мкф 468.00 руб
МБГП-2 630 в 1 мкф МБГП-2 630 в 1 мкф
Конденсаторы МБГП металлобумажные герметизированные высоковольтные импульсные.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, формирования мощных импульсов тока разряда в нагрузке.
Выпускаются в прямоугольных корпусах с лепестковыми выводами односекционные и двухсекционные.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
Варианты конструктивного исполнения:
– МБГП-1 крепление за корпус;
– МБГП-2 крепление за планки.
– МБГП-3 крепление за ушки.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Могут применяться вместо: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.144 ТУ;
– приемка “ПЗ” ОЖ0.462.075 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБГП:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,1… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 400; 630; 1000; 1600 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 5000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 10 лет. МБГП-2 630 в 1 мкф 714.00 руб
КБГ-МН 1000 в 2х2 мкф КБГ-МН 1000 в 2х2 мкф
Конденсаторы КБГ-МН бумажные низковольтные низкочастотные.
Герметизированные, в металлическом корпусе прямоугольной формы с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
Выпускаются в четырех вариантах исполнения:
– с одним изолированным выводом и с одним выводом на корпус;
– с двумя изолированными выводами;
– с двумя изолированными выводами и с одним выводом на корпус;
– с тремя изолированными выводами.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего и импульсного токов.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ].
Технические условия: ОЖ0.462.143 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов КБГ-МН:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,25… 10,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 200; 400; 600; 1000; 1500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 5000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70°С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. КБГ-МН 1000 в 2х2 мкф 756.00 руб
К40У-9 200 в 6800 пф К40У-9 200 в 6800 пф
Конденсаторы К40У-9 бумажные фольговые низкочастотные постоянной ёмкости.
Герметизированные, в металлическом корпусе цилиндрической формы с аксиальными выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ 15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.131 ТУ;
– приемка “ПЗ” ОЖ0.462.056 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К40У-9:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 470 пФ… 0,68 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 200; 400; 630; 1000 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 10000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 2500 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +125°С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 15 лет. К40У-9 200 в 6800 пф 78.00 руб
К40У-9 400 в 0.1 мкф К40У-9 400 в 0.1 мкф
Конденсаторы К40У-9 бумажные фольговые низкочастотные постоянной ёмкости.
Герметизированные, в металлическом корпусе цилиндрической формы с аксиальными выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ 15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.131 ТУ;
– приемка “ПЗ” ОЖ0.462.056 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К40У-9:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 470 пФ… 0,68 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 200; 400; 630; 1000 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 10000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 2500 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +125°С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 15 лет. К40У-9 400 в 0.1 мкф 294.00 руб
МБГТ 750 в 10 мкф МБГТ 750 в 10 мкф
Конденсаторы МБГТ металлобумажные герметизированные теплостойкие.
Герметизированные уплотнённые в металлическом корпусе прямоугольной формы с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия: ОЖ0.462.129 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБГТ:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,25… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 300; 500; 750; 1000 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 5000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +100 °С;
– Минимальная наработка ……. 2000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 15 лет. МБГТ 750 в 10 мкф 408.00 руб
К42-19 500 в 16 мкф К42-19 500 в 16 мкф
Конденсаторы К42-19 металлобумажные уплотненные частотные.
Герметизированные, в металлическом корпусе цилиндрической формы с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры в цепях переменного и пульсирующего токов.
Выпускаются в трех вариантах исполнения в зависимости от формы лепестковых выводов.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата УХЛ.
Технические условия: ОЖ0.462.119 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К42-19:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 2,0… 16,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 250; 500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 6000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -25… +55°С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 8 лет. К42-19 500 в 16 мкф 858.00 руб
К42У-2 1000 в 0.01 мкф К42У-2 1000 в 0.01 мкф
Конденсаторы К42У-2 металлобумажные постоянной ёмкости.
Герметизированные, в металлическом корпусе цилиндрической формы с аксиальными выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Выпускаются в трех вариантах исполнения в зависимости от формы лепестковых выводов.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.134 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.082 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К42У-2:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,047… 1,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 250; 500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 2000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70°С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 10 лет. К42У-2 1000 в 0.01 мкф 120.00 руб
К41-1А 6.3 кв 4 мкф К41-1А 6.3 кв 4 мкф
Конденсаторы К41-1 бумажные постоянной ёмкости высоковольтные с фольговыми обкладками.
Выпускаются в прямоугольных, металлических, герметизированных корпусах трёх вариантов исполнения:
– К41-1А – с лепестковыми выводами;
– К41-1Б – с резьбовыми выводами;
– К41-1В – блок конденсаторов с резьбовыми выводами и выводом, соединённым с корпусом.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, а также в непрерывных и импульсных режимах.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.145 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.105 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К41-1А:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,01… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 кВ;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 1000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 3000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +125°С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. К41-1А 6.3 кв 4 мкф 14 958.00 руб
К41-1А 6.3 кв 0.25 мкф К41-1А 6.3 кв 0.25 мкф
Конденсаторы К41-1 бумажные постоянной ёмкости высоковольтные с фольговыми обкладками.
Выпускаются в прямоугольных, металлических, герметизированных корпусах трёх вариантов исполнения:
– К41-1А – с лепестковыми выводами;
– К41-1Б – с резьбовыми выводами;
– К41-1В – блок конденсаторов с резьбовыми выводами и выводом, соединённым с корпусом.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, а также в непрерывных и импульсных режимах.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.145 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.105 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К41-1А:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,01… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 кВ;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 1000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 3000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +125°С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. К41-1А 6.3 кв 0.25 мкф 6 390.00 руб
МБМ 250 в 1 мкф МБМ 250 в 1 мкф
Конденсаторы МБМ металлобумажные уплотненные изолированные постоянной ёмкости.
В металлическом корпусе цилиндрической формы с аксиальными выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Выпускаются в двух вариантах:
– однослойные – на номинальное напряжение 160 В;
– многослойные – на номинальное напряжение 250 В и более.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.147 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.032 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБМ:
– Диапазон номинальных ёмкостей ……. 0,0051… 1,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 250; 500; 750; 1000; 1500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 2000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. МБМ 250 в 1 мкф 114.00 руб
МБМ 1500 в 0.05 мкф МБМ 1500 в 0.05 мкф
Конденсаторы МБМ металлобумажные уплотненные изолированные постоянной ёмкости.
В металлическом корпусе цилиндрической формы с аксиальными выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Выпускаются в двух вариантах:
– однослойные – на номинальное напряжение 160 В;
– многослойные – на номинальное напряжение 250 В и более.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.147 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.032 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБМ:
– Диапазон номинальных ёмкостей ……. 0,0051… 1,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 250; 500; 750; 1000; 1500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 2000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. МБМ 1500 в 0.05 мкф 114.00 руб
К42У-2 630 в 0.015 мкф К42У-2 630 в 0.015 мкф
Конденсаторы К42У-2 металлобумажные постоянной ёмкости.
Герметизированные, в металлическом корпусе цилиндрической формы с аксиальными выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Выпускаются в трех вариантах исполнения в зависимости от формы лепестковых выводов.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.134 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.082 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К42У-2:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,047… 1,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 250; 500 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 2000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70°С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 10 лет. К42У-2 630 в 0.015 мкф 84.00 руб
К41-1А 16 кв 0.25 мкф К41-1А 16 кв 0.25 мкф
Конденсаторы К41-1 бумажные постоянной ёмкости высоковольтные с фольговыми обкладками.
Выпускаются в прямоугольных, металлических, герметизированных корпусах трёх вариантов исполнения:
– К41-1А – с лепестковыми выводами;
– К41-1Б – с резьбовыми выводами;
– К41-1В – блок конденсаторов с резьбовыми выводами и выводом, соединённым с корпусом.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, а также в непрерывных и импульсных режимах.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.145 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.105 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К41-1А:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,01… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 кВ;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 1000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 3000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +125°С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. К41-1А 16 кв 0.25 мкф 6 246.00 руб
К41-1А 6.3 кв 0.5 мкф К41-1А 6.3 кв 0.5 мкф
Конденсаторы К41-1 бумажные постоянной ёмкости высоковольтные с фольговыми обкладками.
Выпускаются в прямоугольных, металлических, герметизированных корпусах трёх вариантов исполнения:
– К41-1А – с лепестковыми выводами;
– К41-1Б – с резьбовыми выводами;
– К41-1В – блок конденсаторов с резьбовыми выводами и выводом, соединённым с корпусом.
Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов, а также в непрерывных и импульсных режимах.
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.145 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.105 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов К41-1А:
– Диапазон номинальных емкостей ……. 0,01… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 кВ;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 1000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 3000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +125°С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. К41-1А 6.3 кв 0.5 мкф 7 116.00 руб
ОМБГ-1 1600 в 10 мкф ОМБГ-1 1600 в 10 мкф
Конденсаторы ОМБГ особые металлобумажные герметизированные импульсные.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях переменного и пульсирующего токов.
Выпускаются в прямоугольных корпусах с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
– ОМБГ-1 крепление за корпус;
– ОМБГ-2 крепление за планки;
– ОМБГ-3 крепление за ушки.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Технические условия: ОЖ0.462.107 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов ОМБГ:
– Диапазон номинальных ёмкостей ……. 0,1… 20,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 160; 200; 250; 400; 630; 1000; 1600 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±5; ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,015;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 200 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 12 лет. ОМБГ-1 1600 в 10 мкф 1 278.00 руб
МБГЧ-1-2 750 в 0.5 мкф МБГЧ-1-2 750 в 0.5 мкф
Конденсаторы МБГЧ-1 металлобумажные постоянной емкости, самовосстанавливающиеся.
Герметизированные в металлическом корпусе прямоугольной формы с лепестковыми выводами для навесного монтажа.
Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях переменного и пульсирующего токов.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
– МБГЧ-1-1 без крепежных пластин;
– МБГЧ-1-2 с крепежными пластинами.
Изготавливаются в исполнении для умеренного и холодного климата [УХЛ5.1] и всеклиматическом [В2.1] по ГОСТ 15150-69.
Могут применяться взамен: К78-17, К78-22, К73-36, К78-25, К75-10.
Технические условия:
– приемка “ОТК” ОЖ0.462.141 ТУ;
– приемка “5” ОЖ0.462.049 ТУ.
Основные технические параметры конденсаторов МБГЧ-1:
– Диапазон номинальных ёмкостей ……. 0,25… 10,0 мкФ;
– Номинальное напряжение ……. 250; 500; 750; 1000 В;
– Допускаемые отклонения ёмкости ……. ±10; ±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,01;
– Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее ……. 1000 МОм;
– Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее ……. 5000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C ……. 98 %;
– Диапазон температур ……. -60… +70 °С;
– Минимальная наработка ……. 10000 часов;
– Срок сохраняемости ……. 20 лет. МБГЧ-1-2 750 в 0.5 мкф 306.00 руб
Чем грозит тотальная замена
1) пробой диэлектрика в конденсаторе фильтра питания может привести к разрушению этого элемента, а также и некоторых соседних. Да, они иногода взрываются.
2) когда у конденсаторов, стоящих в цепи сеток ламп появляется утечка – это сильно меняет напряжение смещения и может привести к выходу из строя самой лампы.
3) Утечка в конденсаторах, расположенных в цепях регуляторов тембра и обратной связи делает АЧХ звукового тракта непредсказуемой. Это примерно как резистор подключить параллельно конденсатору.
Из всего изложенного выше можно сделать несколько простых и полезных выводов. Распространение мифа о бумажных конденсаторах выгодно лишь немногочисленным компаниям, которые используют их в аудиокомпонентах или сами производят бумажные конденсаторы. Фактически это эксплуатация невежества потенциальной целевой аудитории и навязывание заведомо устаревшей и фактически не нужной технологии.
Замена конденсаторов в старой аппаратуре может стать полезной профилактической мерой, но только в том случае, если выполняется человеком, который понимает, что менять, а что нет. Игры с ёмкостью и типами конденсаторов в фильтрах и усилителях серийного производства с высокой вероятностью приведут вместо “божественного звука” к внушительным вложениям в ремонт.
Бумажные конденсаторы (КБГ, БГТ, БПП, БМ, БМТ, БГМ, К40П, К40-У9)
Бумажные конденсаторы являются наиболее распространённой разновидностью конденсаторов постоянной ёмкости, содержат одну или несколько секций из двух металлических лент (как правило, из алюминиевой фольги), служащих обкладками. Последние разделены двумя или более лентами конденсаторной бумаги, являющейся диэлектриком. Секции помещают в цилиндрический или прямоугольный корпус. В корпусе вмонтированы элементы герметизации (проходные стеклянные или керамические изоляторы, резиновые шайбы или детали из эпоксидных композиций), через которые проходят внешние проволочные или лепестковые токоотводы.
Бумажные конденсаторы преимущественно применяют в цепях постоянного тока. В последнее время их начали применять в импульсных режимах при ограниченной частоте следования импульсов, при небольших напряжениях, когда мощность потерь невелика и при повышенных частотах (до 1 мгц).
По конструкции различают бумажные конденсаторы цилиндрической (БМ, БМТ, КБГ-М, КБГ-И, К40П-1, К40П-2, К40У-9 и др.) и прямоугольной (КБГ-МП, КБГ-МН, БГТ, К40У-9 и др.) формы. Они характеризуются широким интервалом ёмкостей (от тысячных долей до десятков микрафарад), номинальных напряжений и диапазоном рабочих температур (от -60 до +125). В зависимости от номинального напряжения их подразделяют на низковольтные (К40) — до 1600 В и высоковольтные (К41) — от 1600 и выше.
Бумажные конденсаторы применяют в схемах, рассчитанных на длительную работу при заданном напряжении, допускающих невысокую точность и стабильность ёмкости. Кроме того, их можно использовать в качестве блокировочных, развязывающих, разделительных и фильтрующих элементов в цепях с постоянным и переменным напряжением и в импульсных режимах.
Конденсатор КБГ
Конденсатор КБГ — Конденсатор Бумажный Герметизированный. Конденсаторы КБГ изготовляют в нескольких конструктивных вариантах:
- КБГ-И — Конденсатор Бумажный Герметизированный в цилиндрическом керамическом корпусе.
- КБГ-М — Конденсатор Бумажный Герметизированный в Металлическом цилиндрическом корпусе. Он имеет разновидности КБГ-М1 и КБГ-М2 (конденсатор КБГ-М2 в качестве переходного применять не следует, так как у него одна из обкладок соединена с корпусом).
- КБГ-МП — Конденсатор Бумажный Герметизированный в Металлическом Прямоугольном корпусе плоский со стеклянными или керамическими изоляторами. Изготавливают с двумя и тремя выводами. В зависимости от расположения выводов конденсаторы КБГ-МП разделены на три варианта: В — с выводами сверху, Б — сбоку, Н — снизу. Конденсаторы КБГ-МП выпускают также сдвоенными блоками в одном корпусе с теми же вариантами крепления и расположения выводов.
Внешний вид некоторых типов конденсаторов КБГ представлен в подборке фото ниже.
Конденсаторы БГТ, БПП
Для работы при повышенной температуре выпускают конденсаторы БГТ — Бумажные Герметизированные Термостойкие в корпусах двух размеров, а также в виде сдвоенных блоков в одном корпусе с общим выводом, соединенным с корпусом.
Наряду с герметизированными бумажными конденсаторами выпускают также конденсаторы уплотненной конструкции. Кроме устаревших типов КБ (в картонных корпусах, залитых битумом) и БПП (в прямоугольном металлическом корпусе открытого типа) выпускают новые типы малогабаритных конденсаторов БМ и БМТ. У этих конденсаторов в качестве корпуса использована алюминиевая трубка.
Внешний вид конденсаторов БГТ показан в подборке фото ниже
Конденсаторы БМ, БМТ, БГМ
Конденсаторы БМ и БМТ имеются двух разновидностей: БМ-1, БМТ-1 и БМ-2, БМТ-2. БМ-1 и БМТ-1 изготовляют с вкладными контактными узлами, а БМ-2 и БМТ-2 с паяными контактными узлами. Размеры их не превышают: диаметр 5 — 7,5 мм, длина 11 — 14.5 мм.
Конденсаторы БМ-1 КБГ-М, КБГ-МН, КБГ-МП в цепях с очень низкими напряжениями применять не рекомендуется. В таких цепях применяют только конденсаторы, в которых выводы припаяны или привалены к обкладкам (например, БМ-2).
Конденсатор БГМ — Бумажный Герметизированный Малогабаритный имеет разновидность БГМ-1 с одним изолированным выводом и БГМ-2 с двумя изолированными выводами. Размеры БГМ: диаметр 6 — 11 мм, длина 18 мм.
Внешний вид некоторых типов конденсаторов БМ, БМТ, БГМ показан в подборке фото ниже
Конденсаторы К40П, К40-У9
Из новых типов бумажных конденсаторов следует выделить К40П (К40П-1, К40П-2, К40П-3) и К40У-9.
Конденсатор К40П-1 — Малогабаритный Опрессованный в пластмассовом корпусе с проволочными торцевыми выводами. Конденсатор К40П-2 заключен в металлический корпус, герметизированный; выпускается двух видов К40П-2а и К40П-26. Разница между ними заключается в том, что у конденсаторов К40П-2а одна из обкладок соединена с корпусом, а другая имеет изолированный от корпуса проволочный вывод. У конденсатора К40П-2б оба вывода изолированы. Его размеры : диаметр 6 и 11 мм в зависимости от емкости, длина 19 мм.
Конденсаторы К40У-9 разработаны для более тяжелых условий эксплуатации (высокая влажность, верхний предел температуры до +125°С): это цилиндрические герметизированные конденсаторы в стальных корпусах со стеклоопрессованными изоляторами.
Внешний вид некоторых типов конденсаторов К40П, а так же К40-У9 показан в подборке фото ниже
Конденсатор: что это такое и для чего он нужен
Конденсатор – это устройство, способное накапливать электрический заряд.
Такую же функцию выполняет и аккумуляторная батарея, но в отличие от неё конденсатор может моментально отдать весь накопленный заряд.
Количество заряда, которое способен накопить конденсатор, называют «емкостью». Эта величина измеряется в фарадах.
Содержание статьи
Принцип работы конденсаторов
При подсоединении цепи к источнику электрического тока через конденсатор начинает течь электрический ток. В начале прохождения тока через конденсатор его сила имеет максимальное значение, а напряжение – минимальное. По мере накопления устройством заряда сила тока падает до полного исчезновения, а напряжение увеличивается.
В процессе накопления заряда электроны скапливаются на одной пластинке, а положительные ионы – на другой. Между пластинами заряд не перетекает из-за присутствия диэлектрика. Так устройство накапливает заряд. Это явление называется накоплением электрических зарядов, а конденсатор –накопителем электрического поля.
Устройство конденсаторов
Конструкции современных конденсаторов отличаются разнообразием, но можно выделить несколько типичных вариантов:
Пакетная конструкция
Используется в стеклоэмалевых, керамических и стеклокерамических конденсаторах. Пакеты образованы чередующимися слоями обкладок и диэлектрика. Обкладки могут изготавливаться из фольги, а могут представлять собой слои на диэлектрических пластинах – напыленный или нанесенный вжиганием.
Каждый пакетный конденсатор имеет верхнюю и нижнюю обкладки, имеющие контакты с торцов пакета. Выводы изготавливаются из проволоки или ленточных полосок. Пакет опрессовывается, герметизируется, покрывается защитной эмалью.
Трубчатая конструкция
Такую конструкцию могут иметь высокочастотные конденсаторы. Они представляют собой керамическую трубку с толщиной стенки 0,25 мм. На ее наружную и внутреннюю стороны способом вжигания наносится серебряный проводящий слой. Снаружи деталь обрабатывается изоляционным веществом. Внутреннюю обкладку выводят на наружный слой для присоединения к ней гибкого вывода.
Дисковая конструкция
Эта конструкция, как и трубчатая, применяется при изготовлении высокочастотных конденсаторов.
Диэлектриком в дисковых конденсаторах является керамический диск. На него вжигают серебряные обкладки, к которым подсоединены гибкие выводы.
Литая секционированная конструкция
Применяется в монолитных многослойных керамических конденсаторах, используемых в современной аппаратуре, в том числе с интегральными микросхемами. Деталь, имеющая 2 паза, изготавливается литьем керамики. Пазы заполняют серебряной пастой, которую закрепляют методом вживания. К серебряным вставкам припаивают гибкие выводы.
Рулонная конструкция
Характерна для бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов с большой емкостью. Бумажная лента и металлическая фольга сворачиваются в рулон. В металлобумажных конденсаторах на бумажную ленту наносят металлический слой толщиной до 1 мкм.
Где используются конденсаторы
Конденсаторы применяются практически во всех современных устройствах: сабвуферах, электродвигателях, автомобилях, насосах, электроинструменте, кондиционерах, холодильниках, мобильных телефонах и т.п.
В зависимости от выполняемых функций их разделяют на общего назначения и узкоспециальные.
К конденсаторам общего назначения относятся низковольтные накопители, которые используются в большинстве видов электроаппаратуры.
К узкоспециализированным относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические ипусковые конденсаторы.
Функции, выполняемые конденсаторами:
- фильтрация высокочастотных помех;
- сведение к минимуму пульсаций;
- разделение сигнала на постоянные и переменные компоненты;
- накопление энергии;
- создание резонанса с катушкой индуктивности, что позволяет усилить сигнал.
Поведение конденсатора в цепях постоянного и переменного тока
В цепях постоянного тока заряженный конденсатор образует разрыв, мешающий протеканию тока. Если напряжение приложить к обкладкам разряженной детали, то ток потечет. При этом конденсатор будет заряжаться, сила тока падать, напряжение на обкладках повышаться. При достижении равенства напряжения на обкладках и источника электропитания течение тока прекращается.
При постоянном напряжении конденсатор удерживает заряд при включенном питании. После выключения заряд сбрасывается через нагрузки, присутствующие в цепи.
Переменный ток заряженный конденсатор тоже не пропускает. Но за один период синусоиды дважды происходит зарядка и разрядка накопителя, поэтому ток получает возможность протекать через конденсаторв периодего разрядки.
Виды и классификация конденсаторов
Конденсаторы различных типов приспособлены к разным условиям работы, направлены на выполнение определенных задач и обладают различными побочными эффектами.
Основной признак, по которому классифицируют конденсатор, – это вид диэлектрика. Именно диэлектрический материал определяет многие характеристики конденсатора.
Электролитические конденсаторы
В электролитических конденсаторах анодом служит металлическая пластина, диэлектриком – оксидная пленка, а катодом – твердый, жидкий или гелеобразный электролит. Наличие гелеобразного электролита делает устройство полярным, то есть ток через него может протекать только в одном направлении. Представители этого семейства – алюминиевые и танталовые конденсаторы.
Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют емкость от 0,1 до нескольких тысяч мкФ. Обычно они применяются на звуковых частотах. Электрохимическая ячейка плотно упакована, что обеспечивает большую эффективную индуктивность, которая не позволяет использовать алюминиевые накопители на сверхвысоких частотах.
В танталовых конденсаторах катод изготавливается из диоксида марганца. Сочетание значительной площади поверхности анода и диэлектрических характеристик оксида тантала обеспечивает высокую удельную емкость (емкость в единице объема или массы диэлектрика). Это значит, что танталовые конденсаторы гораздо компактнее алюминиевых такой же емкости.
У танталовых конденсаторов есть свои недостатки. Устройства ранних поколений грешат отказами, возможны возгорания. Они могут произойти при подаче слишком высокого пускового тока, который меняет структурное состояние диэлектрика. Дело в том, что оксид тантала в аморфном состоянии является хорошим диэлектриком. При подаче большого пускового тока оксид тантала из аморфного состояния переходит в кристаллическое и превращается в проводник. Кристаллический оксид тантала еще больше увеличивает силу тока, что и приводит к возгоранию. Современные танталовые конденсаторы производятся по передовым технологиям и практически не дают отказов, не вздуваются, не возгораются.
Пленочные и металлопленочные конденсаторы
Пленочные конденсаторы имеют диэлектрический слой из полимерной пленки, расположенный между слоями металлофольги.
Такие устройства имеют небольшую емкость (от 100 пФ до нескольких мкФ), но могут работать при высоких напряжениях – до 1000 В.
Существует целое семейство пленочных конденсаторов, но для всех видов характерны небольшие емкость и индуктивность. Благодаря малой индуктивности, эти приборы используются в высокочастотных схемах.
Основные различия между конденсаторами с разными типами пленок:
- Конденсаторы с диэлектриком в виде полипропиленовой пленки применяются в цепях, в которых предъявляются высокие требования к температурной и частотной стабильности. Они подходят для систем питания, подавления ЭМП.
- Конденсаторы с диэлектриком в виде полиэстеровой пленки обладают низкой стоимостью и способны выдерживать высокие температуры при пайке. Частотная стабильность, по сравнению с полипропиленовыми видами, ниже.
- Конденсаторы с диэлектриком из поликарбонатной и полистиреновой пленки, которые использовались в старых схемах, сегодня уже неактуальны.
Керамические конденсаторы
В керамических конденсаторах в качестве диэлектрика используются керамические пластины.
Керамические конденсаторы отличаются небольшой емкостью – от одного пФ до нескольких десятков мкФ.
Керамика имеет пьезоэлектрический эффект (способность диэлектрика поляризоваться под воздействием механических усилий), поэтому некоторые виды этих конденсаторов обладают микрофонным эффектом. Это нежелательное явление, при котором часть электроцепи воспринимает вибрации, как микрофон, что становится причиной помех.
Бумажные и металлобумажные конденсаторы
В качестве диэлектрика в этих конденсаторах используется бумага, часто промасленная. Устройства с промасленной бумагой отличаются большими размерами. Модели с непромасленной бумагой более компактны, но они имеют существенный недостаток – увеличивают энергопотери под воздействием влаги даже в герметичной упаковке. В последнее время эти детали используются редко.
Основные параметры конденсаторов
Емкость
Этот показатель характеризует способность конденсатора накапливать электрический заряд. Емкость тем больше, чем больше площадь проводниковых обкладок и чем меньше толщина диэлектрического слоя. Также эта характеристика зависит от материала диэлектрика. На приборе указывается номинальная емкость. Реальная емкость, в зависимости от эксплуатационных условий, может отличаться от номинальной в значительных пределах. Стандартные варианты номинальной емкости – от единиц пикофарад до нескольких тысяч микрофарад. Некоторые модели могут иметь емкость в несколько десятков фарад.
Классические конденсаторы имеют положительную емкость, то есть чем больше приложенное напряжение, тем больше накопленный заряд. Но сегодня в стадии разработки находятся устройства с уникальными свойствами, которые ученые называют «антиконденсаторами». Они обладают отрицательной емкостью, то есть с ростом напряжения их заряд уменьшается, и наоборот. Внедрение таких антиконденсаторов в электронную промышленность позволит ускорить работу компьютеров и снизить риск их перегрева.
Что будет, если поставить накопитель большей/меньшей емкости, по сравнению с требуемой? Если речь идет о сглаживании пульсаций напряжения в блоках питания, то установка конденсатора с емкостью, превышающей нужную величину (в разумных пределах – до 90% от номинала), в большинстве случаев улучшает ситуацию. Монтаж конденсатора с меньшей емкостью может ухудшить работу схемы. В других случаях возможность установки детали с параметрами, отличающимися от заданных, определяют конкретно для каждого случая.
Удельная емкость
Отношение номинальной емкости к объему (или массе) диэлектрика. Чем тоньше диэлектрический слой, тем выше удельная емкость, но тем меньше его напряжение пробоя.
Плотность энергии
Это понятие относится к электролитическим конденсаторам. Максимальная плотность характерна для больших конденсаторов, в которых масса корпуса значительно ниже, чем масса обкладок и электролита.
Номинальное напряжение
Его значение отражается на корпусе и характеризует напряжение, при котором конденсатор работает в течение срока службы с колебанием параметров в заданных пределах. Эксплуатационное напряжение не должно превышать номинальное значение. Для многих конденсаторов с повышением температуры номинальное напряжение снижается.
Полярность
К полярным относятся электролитические конденсаторы, имеющие положительный и отрицательный заряды. На устройствах отечественного производства обычно ставился знак «+» у положительного электрода. На импортных приборах обозначается отрицательный электрод, возле которого стоит знак «-». Такие конденсаторы могут выполнять свои функции только при корректном подключении полярности напряжения. Этот факт объясняется химическими особенностями реакции электролита с диэлектриком.
Что будет, если перепутать полярность конденсатора? Обычно в этом случае приборы выходят из строя. Это происходит из-за химического разрушения диэлектрика, которое вызывает рост силы тока, вскипание электролита и, как следствие, вздутие корпуса и вероятный взрыв.
К группе неполярных конденсаторов относится большинство накопителей заряда. Эти детали обеспечивают корректную работу при любом порядке подключения выводов в цепь.
Паразитные параметры конденсаторов
Конденсаторы, помимо основных характеристик, имеют так называемые «паразитные параметры», которые искажают рабочие свойства колебательного контура. Их необходимо учитывать при проектировании схемы.
К таким параметрам относятся собственное сопротивление и индуктивность, которые разделяются на следующие составляющие:
- Электрическое сопротивление изоляции (r), которое определяется по формуле: r = U/Iут, в которой U – напряжение источника питания, Iут – ток утечки.
- Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR). Эта величина зависит от электрического сопротивления материала обкладок, выводов, контактов между ними, потерями в диэлектрическом слое. ЭПС возрастает с ростом частоты тока, подаваемого на накопитель. В большинстве случаев эта характеристика не принципиальна. Исключение составляют электролитические накопители, устанавливаемые в фильтрах импульсных блоков питания.
- Эквивалентная последовательная индуктивность – L. На низких частотах этот параметр, обусловленный собственной индуктивностью обкладок и выводов, не учитывается.
К паразитным параметрам также относится Vloss – незначительная величина, выражаемая в процентах, которая показывает, насколько падает напряжение сразу после прекращения зарядки конденсатора.
Обозначение конденсаторов на схеме
На чертежах конденсатор с постоянной емкостью обозначают двумя параллельными черточками — обкладками. Их подписывают буквой «C». Рядом с буквой ставят порядковый номер элемента на схеме и значение емкости в пФ или мкФ.
В конденсаторах переменной емкости параллельные черточки перечеркиваются диагональной чертой со стрелкой. Подстроечные модели обозначаются двумя параллельными линиями, перечеркнутыми диагональной чертой с черточкой на конце. На обозначении полярных конденсаторов указывается положительно заряженная обкладка.
| Обозначение по ГОСТ 2.728-74 | Описание |
| |
Конденсатор постоянной ёмкости |
| |
Поляризованный (полярный) конденсатор |
| |
Подстроечный конденсатор переменной ёмкости |
![]() |
Варикап |
Особенности соединения нескольких конденсаторов в цепи
Соединение нескольких конденсаторов между собой может быть последовательным или параллельным.
Последовательное
Последовательное соединение позволяет подавать на обкладки большее напряжение, чем на отдельно стоящую деталь. Напряжение распределяется в зависимости от емкости каждого накопителя. Если емкости деталей равны, то напряжение распределяется поровну.
Получаемая емкость в такой цепи находится по формуле:
Если провести вычисления, то станет понятно, что увеличение напряжения в цепи достигается существенным падением емкости. Например, если в цепь подсоединить последовательно два конденсатора емкостью 10 мкФ, то общая емкость будет равна всего 5 мкФ.
Параллельное
Это наиболее распространенный на практике способ, позволяющий увеличить общую емкость в схеме. Параллельное соединение позволяет создать один большой конденсатор с суммарной площадью проводящих пластин. Общая емкость системы представляет собой сумму емкостей соединенных деталей.
Напряжение на всех элементах будет одинаковым.
Маркировка конденсаторов
В маркировке конденсатора, независимо от его типа, присутствуют два обязательных параметра – емкость и номинальное напряжение. Наиболее распространена цифровая маркировка, указывающая величину сопротивления. В ней используется три или четыре цифры.
Кратко суть трехфциферной маркировки: первые две цифры, находящиеся слева, указывают значение емкости в пикофарадах. Самая правая цифра показывает, сколько нулей надо прибавить к стоящим слева цифрам. Результат получается в пикофарадах. Пример: 154 = 15х104 пФ. На конденсаторах зарубежного производства пФ обозначаются как mmf.
В кодовом обозначении с четырьмя цифрами емкость в пикофарадах обозначают первые три цифры, а четвертая указывает на количество нулей, которые требуется добавить. Например: 2353=235х103 пФ.
Для обозначения емкости также может применяться буквенно-цифровая маркировка, содержащая букву R, которая указывает место установки десятичной запятой. Например, 0R8=0,8 пФ.
На корпусе значение напряжения указывается числом, после которого ставятся буквы: V, WV (что означает «рабочее напряжение»). Если указание на допустимое напряжение отсутствует, то конденсатор может использоваться только в низковольтных цепях.
Помимо емкости и напряжения, на корпусе могут указываться и другие характеристики детали:
- Материал диэлектрика. Б – бумага, С – слюда, К – керамика.
- Степень защиты от внешних воздействий. Г – герметичное исполнение, О – опрессованный корпус.
- Конструкция. М – монолит, Б – бочонок, Д – диск, С – секционный вариант.
- Режим по току. И – импульсный, У – универсальный, Ч – только постоянный ток, П – переменный/постоянный.
Как проверить работоспособность конденсатора
Для проверки конденсатора на работоспособность используют мультиметр. Прежде чем проверить накопитель, необходимо определить, какой именно прибор находится в схеме – полярный (электролитический) или неполярный.
Проверка полярного конденсатора
При проверке полярного конденсатора необходимо соблюдать правильную полярность подключения щупов: плюсовой должен быть прижат к плюсовой ножке, минусовой – к минусу. Если вы перепутаете полярность, конденсатор выйдет из строя.
После выпайки детали ее кладут на свободное пространство. Мультиметр включают в режим измерения сопротивления («прозвонки»).
Щупами дотрагиваются до выводов прибора с соблюдением полярности. Правильная ситуация, когда на дисплее появляется первое значение, которое начинает постепенно расти. Максимальное значение, которое должно быть достигнуто для исправного устройства, – 1. Если вы только прикоснулись щупами к выводам, а на экране появилась сразу цифра 1, значит, прибор неисправен. Появление на экране «0» означает, что внутри детали произошло короткое замыкание.
Проверка неполярного конденсатора
В этом случае проверка предельно простая. Диапазон измерений выставляют на отметку 2 МОм. Щупы присоединяют к выводам конденсатора в любом порядке. Полученное значение должно превышать двойку. Если на дисплее высвечивается значение менее 2 МОм, то деталь неисправна.
Как зарядить и разрядить конденсатор
Для зарядки накопителя его подсоединяют к источнику постоянного тока. Зарядка прекращается, когда напряжение источника питания сравнивается по величине с напряжением на обкладках.
Разрядка конденсатора может понадобиться для безопасной разборки бытовых приборов и электронных устройств. Накопители электронных устройств разряжают с помощью обычной диэлектрической отвертки. Для разрядки крупных накопителей, которые устанавливаются в бытовых приборах, необходимо собрать специальное разрядное устройство.

