Šta je kondenzator

 

Kondenzator je elektro terminalni električni uređaj koji može pohraniti energiju u obliku električnog naboja. Sastoji se od dva električna vodiča koja su odvojena udaljenosti. Prostor između provodnika može se popuniti vakuumom ili izolacijskim materijalom poznatim kao dielektrikom. Sposobnost kondenzatora da pohranjuju troškove poznata je kao kapacitor. Kapacitorire trgovinu energijom držeći se odstranima suprotnih optužbi. Najjednostavniji dizajn za kondenzator je paralelna ploča koja se sastoji od dvije metalne ploče s jaz između njih. Ali, različite vrste kondenzatora proizvedene su u mnogim oblicima, stilovima, dužinama, opsetima i materijalima. Ako način, kondenzator je malo poput baterije. Iako rade na potpuno različite načine, kondenzatori i baterije čuvaju električnu energiju.

Prednosti kondenzatora

Skladište energije
Kondenzatori mogu pohraniti energiju kao električno polje. To se može koristiti za susret trenutne potrebe za energijom u krugu. Na primjer, kamera bljeskalica brzo uzima energiju od kondenzatora i oslobađa energiju u obliku eksplozije.

 

Korekcija faktora snage
Kondenzatori igraju važnu ulogu u korekciji faktora snage u industrijskim postrojenjima. Zbog induktivnih tereta faktor snage može ispustiti i smanjiti energetsku efikasnost. Kondenzatori poboljšavaju faktor snage i optimiziraju potrošnju energije balansiranjem induktivne reaktivne snage.

 

Stabilizacija napona
Kondenzatori se koriste za izglađivanje fluktuacija napona. Možda postoje trenutne promjene opterećenja i fluktuacije u električnim sustavima. Kondenzatori pružaju stabilizaciju napona balansiranjem ovih fluktuacija i osiguravanje ispravnog rada elektroničkih uređaja.

 

Filtriranje
Kondenzatori se koriste za filtriranje neželjene buke i harmonika u elektronskim krugovima. Harmonika i šum visoke frekvencije mogu se pojaviti u elektroničkim uređajima i krugovima. Kondenzatori apsorbiraju ove neželjene frekvencijske komponente, smanjujući buku u krugu i poboljšanju kvalitete signala.

 

Početak i ubrzanje
Kondenzatori se koriste za pokretanje i ubrzanje uređaja koji su potrebna visoka početna struja, poput elektromotora. Kondenzatori omogućuju motoru da nacrta visoku struju pri pokretanju i pruži potrebni obrtni moment pri pokretanju.

 

Vratiti
Kondenzatori se mogu koristiti za vraćanje električne energije. Na primjer, u regenerativnim sustavima kočenja, kondenzatori mogu pohraniti kočnicu i zatim pretvoriti ovu energiju u električnu energiju za višekratnu upotrebu.

 

 

Zašto izabrati nas

 

 

ČASONA ODRŽAVA
Kompanija je dobila više od 80 autorizacija patenta, pokrivajući aspekte kao što su izum patenti, dizajniraju patente i patente komunalnog modela.

 

Korporativna strategija
Proširite više tržišnih dionica na overy market akcijama, a zatim ne postoji nova kompanija za pasivne komponente, poboljšanje preferiranja sistema lanca opskrbe, pružite više najboljih usluga kupcu.

 

Aplikacije za proizvode
Proizvodi široko nanosi u mnogim područjima kao što su napajanje i adapteri (kupac: MLS, TOSPOMI, OPPO) i komunikacijski proizvodi, automobilski električni uređaji (KUPCI: Električni uređaji za frekvenciju), veliki i mali kućanski električni uređaji (kupac: gree), zaštitni prostor (Hikvizija, Dahua) i druga područja.

 

Sposobnost istraživanja i razvoja
Prema stvarnim zahtjevima upravljanja, kompanija je dugi niz godina samostalno izgradila sistem upravljanja TRR ured, kao što su proizvodnja, prodaja, finansijska, osoblja i realizacija u upravljanju sistemom i poboljšavajući način proizvodnje i efikasnosti proizvodnje i upravljanja, bolje postići upravljanje složenim proizvodima, složenim proizvodnjom i udovoljavaju različitim potrebama kupaca.

 

 

Kako funkcionira kondenzator

Razmotrimo najosnovniju strukturu kondenzatora - paralelni kondenzator ploče. Sastoji se od dvije paralelne ploče odvojene dielektrikom. Kada povežemo izvor napona istosmjernog napona preko kondenzatora, jedna ploča je povezana sa pozitivnim krajem (ploča I), a drugi na negativan kraj (ploča II). Kada se potencijal baterije primijeni preko kondenzatora, tanjur postajem pozitivan u odnosu na tanjur II. Trenutačna pokušava prolazi kroz kondenzator u stabilnom stanju iz svoje pozitivne ploče do negativne ploče. Ali ne može teći zbog odvajanja ploča sa izolacijskim materijalom.


Električno polje se pojavljuje u cijelom kondenzatoru. Pozitivna ploča (ploča I) akumulira pozitivne troškove iz baterije, a negativna ploča (ploča II) akumulira negativne troškove iz baterije. Nakon toga, kondenzator drži maksimalni iznos naknade prema svom kapacituru u odnosu na ovaj napon. Ovaj vremenski period naziva se vrijeme punjenja kondenzatora.


Kad se baterija ukloni iz kondenzatora, dvije ploče za određeno vrijeme drže negativan i pozitivan naboj. Dakle, kondenzator djeluje kao izvor električne energije.


Ako su ove ploče povezane sa opterećenjem, struja teče u opterećenje od tanjura I u tanjur II dok se sve troškove ne rasipaju iz obje tablice. Ovaj vremenski period poznat je kao vrijeme pražnjenja kondenzatora.

Mlcc Capacitor X7r 100nf

 

Uobičajene vrste kondenzatora
1

Aluminijski elektrolitički kondenzator
Ovaj kondenzator je napravljen od aluminija i drugog metala. Oksidni film koristi se kao dielektrični materijal jer blokira struju formiranjem na površini aluminija. Ova vrsta kondenzatora predstavlja visoki kapacitet po pristupačnoj cijeni. Stoga je široko zaposlen kao kondenzator visokog kapaciteta. Međutim, ima nedostatke kao što su loše frekvencijske karakteristike, velike veličine i gubitak dielektrike zbog curenja tečnosti.

2

Tantalski kondenzator
U ovom kondenzatoru, tantalum se koristi za anode, a tantalski pentoksid koristi se za dielektrični materijal. Predstavlja relativno veliki kapacitet uprkos manjim od aluminijumskog elektrolitičkog kondenzatora. Nadalje, ovaj kondenzator je superiorniji od aluminijumskog kondenzatora u pogledu curenja trenutnih karakteristika, frekvencijskih svojstava, kapaciteta i karakteristika temperature.

3

Električni dvoslojni kondenzator
Ovi kondenzatori predstavljaju izuzetno velik kapacitet, što je više od 1, 000 puta do 10, 000 veće od onog od aluminijskih elektrolitičkih kondenzatora. Mogu se koristiti više puta tokom dužeg perioda i ne suočavaju se sa ograničenjima kao što su broj ciklusa punjenja / pražnjenja. Električni dvoslojni kondenzatori nakupljeni električni naboji nakupljeni na granici elektrolita i elektroda, koji je poznat kao "električni dvosloj", veličine jedne molekule. Ovaj sloj se koristi kao dielektrični materijal u dvoslojnim kondenzatorima. Električni dvoslojni kondenzatori skuplji su od ostalih kondenzatora.

4

Keramički kondenzator
Ovaj kondenzator je obično podijeljen u tri vrste zasnovane na vrstama keramike koja se koriste kao dielektrični materijali: nizak dielektrični tip, visoki dielektrični tip i tip poluvodiča. Njegov kapacitet varira s porastom napona koji se isporučuje na kondenzator. Karakterizira ga njegova mala veličina i otpornost na toplinu. Međutim, krhko je i može se lako usitniti ili slomiti.

5

Filmski kondenzator
U ovom kondenzatoru, filmovi poput poliestera i polietilena koriste se kao dielektrični materijal. Poliester, polipropilen i drugi filmovi su sendvičeni između folija elektrode s obje strane i rane su u cilindrični oblik. To je nepolarni kondenzator veći od keramičkog kondenzatora i predstavlja visoku izolacijsku otpornost tokom sprečavanja električnog gubitka. Nadalje, vrlo je pouzdan i predstavlja izvrsnu frekvenciju i svojstva temperature.

6

Kanacitor MICA
Ovaj kondenzator zapošljava Miću, što je prirodni mineral, kao dielektrični materijal. Mica je idealna za kondenzatore jer ima visoku dielektričnu nekretninu i može se lako oguliti. Kondenzatori MICA predstavljaju odlične karakteristike poput visoke izolacijske otpornosti, dielektrične tangente za gubitke i dobre frekvencije i temperaturne karakteristike. Međutim, suočavaju se suočavaju sa određenim nedostacima jer su skupe i velike jedinice.

 

 
Kako odabrati pravi kondenzator
 
01/

Kapacitet (Farads)
Izračunajte potrebnu vrijednost kapacitiranja na osnovu zahtjeva vašeg kruga. Primjena visokofrekventnih aplikacija za manje vrijednosti kapacitiranja, dok se za pohranu energije i filtriranje koristi od većih vrijednosti kapacitiranja.

02/

Ocjena napona (Volts)
Odaberite kondenzator sa naponom koji je veći od najvišeg napona, vaš krug bi ikada vidio. Korištenje kondenzatora sa naponom, preniski može rezultirati neuspjehom i pružanju sigurnosnih rizika.

03/

Dielektrični materijal
Dielektrični materijali mogu imati različite svojstva. Razmislite o faktorima poput temperaturnog stabilnosti, dielektrične konstante i dielektrične gubitke prilikom odabira dielektričnog koji će raditi za vašu aplikaciju.

04/

Tolerancija
Ocjena tolerancije kondenzatora pokazuje koliko blisko njen stvarni kapacitet odgovara željenoj vrijednosti. Postoje dvije zajedničke tolerancije: +5% i +10%. Odaberite toleranciju koja je kompatibilna s zahtjevima vašeg kruga.

05/

Veličina i paket
Provjerite da li se u dizajnu vašeg kruga uklopljene fizičke dimenzije kondenzatora. Dok su kondenzatori s rupama još uvijek zaposleni u nekim aplikacijama, kondenzatori za površinu se često koriste u trenutnim elektronikom.

06/

Životni vijek i pouzdanost
U kritičnim primjenama razmotrite procijenjeni vijek i pouzdanost kondenzatora. Neki kondenzatori, poput elektrolitičkih kondenzatora, imaju ograničen životni vijek.

 

Materijali koji se koriste u kondenzatoru
 

Keramički
Keramički kondenzatori možda su najviše sveprisutniji, s obzirom na njihove niske troškove, visokofrekventne karakteristike i kompaktne veličine. Obično se izrađuju od keramičkog dielektrika, što je materijal koji omogućava polarizaciju pod električnim poljem. Keramički kondenzatori nude odličnu stabilnost, visoku dielektričnu čvrstoću i niske gubitke, čineći ih pogodnim za različite aplikacije poput pretvorbe energije i RF / ako je krug.

 

Tantalum
Tantal kondenzatori, poznati po njihovoj nadređenoj stabilnosti i omjer visokih kapacitacije po količini, koriste tantalski prah kao dielektrični. Oni su polarizirani i zahtijevaju da se pozitivan napon primjenjuje na anodu. Tantalski kondenzatori se primarno koriste u aplikacijama za filtriranje električne energije zbog svoje volumetrijske efikasnosti i dugoročne stabilnosti.

 

Aluminijum
Aluminijski elektrolitički kondenzatori karakteriziraju visoki kapacitet za mogućnosti njihove veličine i napona. Oni koriste tanki oksidni sloj formirani na aluminijskoj foliji kao dielektrični. Uprkos njihovom relativno visokog struje curenja i ograničenog životnog vijeka, smatraju veliku upotrebu u filtrima napajanja, pokretači motora i korekcijskim krugovima faktora snage.

 

Film
Filmski kondenzatori, koji koriste tanku plastičnu film kao dielektriku, vrlo su pouzdani i nude širok spektar kapacitacije i rejtinga napona. Poznati su po svojim niskim parazitskim gubicima (ESR i ESL), odličnom linearnošću i stabilnoj s vremenom. Uobičajene primjene uključuju krugove za podešavanje, električnu elektroniku i puteve audio signala.

 

Primjene kondenzatora

 

Napajanje
Potrošni materijal imaju kondenzatore za filtriranje buke i stabiliziranje napona. Spremite energiju i oslobađaju ga kada padne napon, osiguravajući stalan i stabilan izlazni napon.

 

Audio oprema
Audio oprema, poput pojačala i zvučnika, koristite kondenzatore za filtriranje buke i poboljšati kvalitet zvuka. Koriste se u crossover krugovima za odvajanje visokih i niskih frekvencijskih signala i u kontrolnim krugovima za podešavanje tona zvuka.

 

Vremenski krugovi
Vremenski krugovi za kontrolu brzine punjenja i pražnjenje kondenzatora za korištenje kruga. Koriste se u oscilatorima i tajmerima za proizvodnju preciznog i stabilnog vremenskog signala.

 

Starteri motora
Kondenzatori se koriste u pokretačima motora koji pružaju visoki početni obrtni moment za motor. Store energiju i oslobađaju ga kada se motor pokrene, pružajući potreban obrtni moment za pokretanje motora.

 

Rasvjeta
U rasvjetnim krugovima koriste se kondenzatori fluorescentnih i LED lampica, za poboljšanje faktora snage i efikasnosti kruga. Spremite energiju i oslobađaju ga kako bi nadoknadili reaktivnu snagu u krugu, smanjujući ukupnu potrošnju energije.

 

Računari i elektronika
Računari i druge elektronike stabiliziraju napone napajanja i filtriraju buku koristeći kondenzatore. Oni se obično koriste u krugovima matične ploče, napajanjem napajanja i grafičkim karticama za poboljšanje performansi i pouzdanosti sistema.

 

Automobilske aplikacije
Kondenzatori se koriste u različitim automobilskim aplikacijama, poput sistema paljenja, elektronike snage i rasvjete. Oni pružaju visoku gustinu snage i pouzdanost u oštrim operativnim okruženjima, poput visokih temperatura i vibracija.

 

Medicinski uređaji
Medicinski uređaji, poput implantativih uređaja, dijagnostičke opreme i elektronički monitori koriste kondenzatore. Omogućuju visoku skladištenje energije i nisku impedanciju u malim faktorima oblika, koji omogućavaju minijaturizaciju i visoke performanse.

 

Aerospace i odbrana
Aerospace i odbrambeni primjeni uključuju navigacijske sustave, komunikacijsku opremu i raketne smjernice. Oni pružaju visoku pouzdanost i performanse u ekstremnim radnim uvjetima, poput visoke visine, zračenja i temperature.

 

Obnovljivi energetski sistemi
Obnovljivi energetski sustavi, poput solarnih i vjetroelektrana, trgovinu energijom i pružaju uključivanje u koji se kondicioniraju kondenzatori. Oni takođe pomažu u stabilizaciji napona i frekvencije izlazne snage, osiguravajući pouzdan i efikasan rad.

 

Komponente kondenzatora

 

Ploče:Kondenzatori imaju dvije provodljive ploče koje su obično napravljene od metala.

 

Ove ploče odvojeni su dielektričnim materijalom, što je neprovodna supstanca koja omogućava pločima da pohranjuju električni naboj bez provođenja struje između njih.


Dielektrični:Dielektrični materijal između tanjira igra ključnu ulogu u operaciji kondenzatora. Određuje kondenzaciju kondenzatora (mogućnost pohrane naboja) i njezina ocjena napona. Uobičajeni dielektrični materijali uključuju keramiku, poliester, polipropilen i elektrolitička rješenja.


Terminali:Kondenzatori imaju dva terminala koja se povezuju sa provodljivim pločama. Ovi terminali omogućuju povezivanje kondenzatora na električni krug.

Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

Rešavanje problema kondenzator

 

Vizuelni pregled
Vizualno pregledajte kondenzator za bilo koji znakovi oštećenja, poput ispupčenja, curenja ili promjene boje. Ako je kondenzator oštećen, zamijenite ga novim.

 

Merenje kapaciteta
Koristite mjerač kapaciteta za mjerenje kapaciteta kondenzatora. Ako je kapacitet znatno niži od svoje ocjene, kondenzator je vjerovatno propao i treba ga zamijeniti.

 

ESR mjerenje
Koristite ESR metar za mjerenje ekvivalentnog otpornosti na kondenzator. Ako je ESR značajno veći od svoje ocjene vrijednosti, kondenzator je vjerovatno propao i treba ga zamijeniti.

 

Analiza kruga
Analizirajte krug da biste utvrdili da li kondenzator uzrokuje kvar. Ako se kondenzator sumnja da je neispravan, zamijenite ga novim i ponovo testirajte krug.

 

Starenje
Kondenzatori mogu uspjeti zbog starenja, posebno elektrolitičkih kondenzatora. Zamijenite elektrolitičke kondenzatore koji su stariji od deset godina, čak i ako se čini da rade pravilno.

 

Ocjena napona
Provjerite rejting napona kondenzatora kako biste osigurali da je prikladno za krug. Ako je rejting napona prenizak, kondenzator može uspjeti zbog prenapona.

 

Temperatura
Provjerite temperaturu kondenzatora kako biste osigurali da je prikladno za radno okruženje. Ako je ocjena temperature preniska, kondenzator može propasti zbog pregrijavanja.

 

Polarizacija
Provjerite polarizaciju kondenzatora, posebno za elektrolitičke kondenzatore, kako biste osigurali da je pravilno postavljen u krugu. Ako je kondenzator instaliran unazad, može prouzrokovati kvar na kvar ili čak oštetiti komponente kruga.

 

Curenje
Provjerite struju curenja kondenzatora kako biste osigurali da je u prihvatljivom rasponu. Ako je struja curenja previsoka, kondenzator može propasti zbog samo-grijanja i smanjenog životnog vijeka.

 

Starenje i degradacija
Kondenzatori mogu se s vremenom degradirati zbog faktora poput temperature, vlage i radnog napona. Zamijenite kondenzatore koji su premašili očekivani životni vijek, čak i ako se čini da rade pravilno.

 

FAQ

P: Koja je svrha kondenzatora?

O: Kondenzator je elektronička komponenta koja čuva i oslobađa struju u krugu. Takođe prolazi naizmjeničnu struju bez prolaska izravne struje. Kondenzator je nezamjenjiv dio elektroničke opreme i na taj način se gotovo uvijek koristi u elektroničkom krugu.

P: Zašto vam treba kondenzator?

O: Napon zaglađivanje: Na uređajima poput radija i televizora, kondenzatori pomažu izglađuju promjene napona, osiguravajući da dobijemo bistre signale bez naglim prekidima. Vrijeme i kontrole: Kondenzatori su od vitalnog značaja za satovima, tajmerima i mnogim računarskim operacijama.

P: Šta se koristi kondenzator?

O: Kondenzator je uređaj za skladištenje električne energije koja se sastoji od dva izolirana dirigenta u neposrednoj blizini. Paralelni kondenzator ploče jednostavan je primjer takvog uređaja za pohranu.

P: Zašto nam treba kondenzator u AC-u?

O: Posao kondenzatora je apsorbirati i pohraniti električnu energiju koja se može koristiti za pokretanje motora ventilatora i da ih drži. Kondenzatori pomažu u održavanju stalne naknade za motore, tako da klima uređaj može pokrenuti duže vrijeme pouzdano i efikasno.

P: Zašto je kondenzator koji se koristi u ventilatoru?

O: Funkcija kondenzatora u ventilatoru je pohranjivanje elektrostatičke energije u električnom polju i tamo gdje je to moguće, opskrbiti ovu energiju u krug. Uloga kondenzatora u ventilatoru je sprečavanje opasnog kvara kruga, oni omogućavaju da se izmjenilj kreću, ali blokiraju protok DC-a.

P: Šta se događa ako se kondenzator ne koristi?

O: * Ako je to napajanje snage iz elektrane kada se banke kondenzatora ne koriste, IT Eill smanjuje snage. * Ako se kondenzatori ne koriste u indukcijskim motorima (većina vrsta) neće se pokretati jer se kondenzatori koriste za pokretanje. * Bez upotrebe kondenzatora signali se ne mogu spojiti i odvojiti.

P: Koji se kondenzator uglavnom koristi?

O: Keramički kondenzator smatra se jednim od najčešće korištenih kondenzatora. Materijal koji se koristi u ovom tipu kondenzatora je dielektričan. Takođe, keramički kondenzatori nisu polarnim uređajima koji znači da se mogu koristiti u bilo kojem smjeru u krugu.

P: Da li je kondenzator koji se koristi za AC ili DC?

O: Pored skladištenja električnih troškova, kondenzatori imaju važnu sposobnost blokiranja istosmjernog struje dok prolaze naizmeničnu struju i koriste se na različite načine u elektronskim krugovima. Najviše zvukova koji uzrokuju da se elektronski uređaji kvaru su visokofrekventni izmjenični komponente koji se nalaze u strujama.

P: Da li je baterija kondenzator?

O: Iako obje baterije i kondenzatori obavljaju istu funkciju skladištenja energije, glavna razlika između njih leži na način na koji obavljaju ovaj zadatak. Trgovina baterije i distribuira energiju, dok kondenzatori čuvaju i distribuiraju energiju u kratkim rafalima.

P: Kako kondenzatori utiču na struju?

O: Ako napon preko kondenzatora brzo se diže, velika pozitivna struja bit će inducirana kroz kondenzator. Sporiji porast napona preko kondenzatora iznosi manju struju kroz njega. Ako napon preko kondenzatora bude stabilan i nepromenljiv, nijedna struja neće proći kroz njega.

P: Kako provjeravate je li kondenzator dobar ili ne?

O: Spojite multimetralne sonde u kondenzator i postavite ga u režim kapacitiranja. Zatim ponesite vrijednost i uporedite je s očekivanom vrijednošću kondenzatora. Ako je unutar 10-20%, dobro je, ako ne, loše je.

P: Koja je razlika između kondenzatora i induktora?

O: Jedna od glavnih razlika između kondenzatora i induktora je da se kondenzator protivi promjeni napona, dok se induktor protivi promjeni u struji. Nadalje, induktori pohranjuje energiju u obliku magnetskog polja, a kondenzator prodaje energiju u obliku električnog polja.

P: Može li kondenzator povećati istosmjerni napon?

O: Izlazni istosmjerni napon povećava se dodavanjem kondenzatora na ispravljačima punog vala i pola talasa. Napon višestrukog kruga vrši se povezivanjem kondenzatora i diode. U mnogim krugovima u kojima se izlazni napon mora biti veći od ulaznog napona, kondenzatori se mogu koristiti.

P: Može li kondenzator povećati izmjenični napon?

O: Kondenzator se naplaćuje kada AC dostigne svoj vrh u izmjeničnom krugu i oslobađa punjenje kada se izmjenic smanjuje. Ovo ponašanje omogućava kondenzatoru da djeluje poput privremenog skladištenja koji uzrokuje struju da vodi napon za 90 stepeni.

P: Kako funkcionira kondenzator?

O: Za razliku od baterije, kondenzator je komponenta kruga koja privremeno pohranjuje električnu energiju kroz distribuciju nabijenih čestica (uglavnom dvije) ploče za stvaranje potencijalne razlike. Kondenzator može iskoristiti kraće vrijeme od baterije za punjenje i može se vrlo brzo pustiti svu energiju.

P: Mogu li kondenzatori stvoriti napon?

O: Napon proizveden u kondenzatoru je proporcionalan kapacitonskom i naplaćivanju, tj. V {0}} C X. Stavi više optužnice na kondenzatoru i povećati kapacitet povećanjem dielektrične konstanta povećaće napon.

P: Šta je unutar kondenzatora?

O: Postoje dva provodnika (poznate kao ploče, uglavnom iz povijesnih razloga) i između njih postoji izolator (naziva dielektrični). Dvije tanjure unutar kondenzatora ožičene su na dva električna veza sa vanjske strane nazvane terminale, koji su poput tankih metalnih nogu koje možete zakačiti u električni krug.

P: Kako čitati kondenzator?

O: Prve dvije znamenke ukazivat će na vrijednost osnovnog kondenzatora u pitofaradima. Treća cifra će ukazivati ​​na višestruko za upotrebu na osnovnom broju kako bi se pronašla stvarnu vrijednost kondenzatora. Koristite treću znamenku od {{0}} do 5 da biste postavili odgovarajući broj 0s iza osnovne vrijednosti.

P: Kako kondenzatori utiču na struju?

O: Ako napon preko kondenzatora brzo se diže, velika pozitivna struja bit će inducirana kroz kondenzator. Sporiji porast napona preko kondenzatora iznosi manju struju kroz njega. Ako napon preko kondenzatora bude stabilan i nepromenljiv, nijedna struja neće proći kroz njega.

P: Zašto voditelj kondenzatora?

O: U krugovima sa prvenstveno kapacitivnim opterećenjima, struja vodi napon. To je istina, jer se struja prvo mora protočiti na dvije tanjure kondenzatora, gdje se pohranjuje naboj. Tek nakon optužbi akumulira na tanjuri kondenzatora, uspostavljena je razlika napona.

Poznati smo kao jedan od vodećih proizvođača kondenzatora i dobavljača u Shenzhenu u Kini. Ako ćete kupiti visokokvalitetni kondenzator na skladištu, dobrodošli da biste dobili citat iz naše tvornice. Takođe, usluga OEM je dostupna.

Shopping Bags