Velg ditt land eller din region.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Grunnleggende kunnskap og anvendelse av kapasitans og krystalldiode

Kondensatorer er en uunnværlig grunnleggende komponent i den elektroniske kretsen.Hovedfunksjonen er å lagre og frigjøre kostnad.Enheten av kondensatorer er FARA (F), og kondensatoren bruker mediet mellom de to lederne for å forhindre at ladningen beveger seg, og samler dermed det faktiske fysiske utstyret som akkumulerer ladningen.I daglige anvendelser er den vanlige formen for kondensatorer to parallelle metallplater med isolerende materialer i midten.Med rask utvikling av digital teknologi blir applikasjonene av kondensatorer i forskjellige forbrukerelektronikkprodukter mer og mer brukt, for eksempel tablett -TV -er, bærbare datamaskiner og digitale kameraer.
I kretsdiagrammet bruker kondensatoren generelt bokstaven "C" og den digitale logoen (for eksempel representerer C13 den 13. kondensatoren).Kapasitansen består av to tette metallmembraner og isolasjonsmaterialet i midten.Karakteristikken er at partisjonen DC -signalet har lov til å passere kommunikasjonssignalet samtidig.Størrelsen på kapasitansen bestemmer dens evne til å lagre strøm.Hindringen av kapasitans på kommunikasjonssignalet kalles kapasitans.Det er relatert til hyppigheten av kommunikasjonssignalet og kondensatorkapasiteten.Beregningsformelen er xc = 1/2πfc.I telefon- og andre enheter inkluderer vanlige kondensatorer elektrolytiske kondensatorer, porselens kondensatorer, lappekondensatorer, monopoliske kondolitører, pyronekondensatorer og polyesterkondensatorer.

Gjenkjennelsesmetoden for kapasitans er generelt lik motstanden, inkludert tre typer: direkte standard, fargemarkering og digital standard.Det er mange typer kondensatorer, inkludert FARA (F), MF (MF), mikrofa (UF), NAF (NF) og Pitter (PF).En stor kapasitans indikerer vanligvis kapasitetsverdien direkte på enheten, for eksempel "10 UF/16V".Kapasitansen med liten kapasitet er representert med bokstaver eller tall.For eksempel representerer "1M" i bokstavene 1000 UF, "1P2" 1,2pf, "1N" representerer 1000pf;"102" i tallrepresentasjonen betyr 10 × 102pf, som er 1000pf, "224" betyr 22 × 104pf, 0,22 UF, som er 0,22 uf essens kapasitetsfeilen til kondensatoren er vanligvis representert med spesifikke symboler, slik som F, g, J, K, L, M, etc., tilsvarende ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%, ± 15%, ± 20%av toleranseomfanget.For eksempel er en porselens kondensator merket som "104J" indikerer at kapasiteten er 0,1 UF og feilen er ± 5%.
Fra introduksjonen ovenfor kan det sees at kondensatorer spiller en nøkkelrolle i den elektroniske kretsen.Enten i strømlagring, signalfiltrering eller kontrollerende kommunikasjonssignaler, er kondensatorens rolle uerstattelig.Å forstå den grunnleggende kunnskapen om kondensatorer og riktig gjenkjennelsesmetoder er avgjørende for utforming og vedlikehold av elektroniske kretsløp.