Главная · Измерения · В чем отличие конденсатора от источника тока. IV. Номинальная емкость и допускаемые отклонения

В чем отличие конденсатора от источника тока. IV. Номинальная емкость и допускаемые отклонения

Подключен к резистору, то ток и напряжение в цепи в любой точке временной диаграммы будут пропорциональны друг другу. Это означает, что кривые тока и напряжения будут достигать "пикового" значения одновременно. При этом мы говорим, что ток и напряжение находятся в фазе.

Рассмотрим теперь, как будет себя вести конденсатор в цепи переменного тока.

Переменный ток: этот тип напряжения называется переменным, поскольку он имеет переменную форму во времени, то есть имеет переменное значение напряжения во времени. В этом типе напряжения конденсатор ведет себя как переменное сопротивление с частотой, и здесь нет «нагрузки» или «разряда», мы заметим, что это только резистор.

Конденсатор называется устройством, образованным двумя проводниками, заряды которых равны, но имеют противоположный знак. Шкала Кельвина измеряет силу между пластинами заряженного плоскопараллельного конденсатора. Одна из пластин конденсатора висит от одного плеча шкалы, в других весах руки.

Если к источнику переменного напряжения подключен конденсатор, максимальное значение напряжения на нем будет пропорционально максимальному значению тока, протекающего в цепи. Однако пик волны синусоиды напряжения не будет наступать в то же самое время, что и максимум тока.

В этом примере мгновенное значение тока достигает своего максимального значения на четверть периода (90 эл.град.) раньше, чем это сделает напряжение. В таком случае говорят, что «ток опережает напряжение на 90◦».

Плиты конденсаторов приводятся в контакт с регулируемым источником высокого напряжения, который постепенно изменяется до тех пор, пока баланс не будет сбалансирован. Металлическое кольцо, окружающее верхнюю пластину, минимизирует влияние поля, выходящего из краев параллельных пластин.

Когда пластины разделены, емкость уменьшается, пластины теряют заряд батареи. Перемещая курсоры баланса, мы балансируем баланс и измеряем силу в миллиграммах. Мы балансируем баланс, перемещая курсоры с указателем мыши на 481 мг. Мы вводим данные в формулу силы в соответствующих единицах. Это явление колебания цепей, содержащих конденсатор и катушку, имеет первостепенное значение, поскольку оно позволяет создавать передатчики, а также радиоприемники.

В отличие от от ситуации в цепи постояннго тока, значение V/I здесь не является постоянным. Тем не менее, отношение V max/I max является весьма полезной величиной и в электротехнике называется емкостным сопротивлением (Хс) компонента. Поскольку эта величина по-прежнему отображает отношение напряжения к току, т.е. в физическом смысле является сопротивлением, ее единицей измерения является Ом. Значение Хс конденсатора зависит от его емкости (С) и частоты переменного тока (f).

Рассмотрим следующую сборку, состоящую из генератора, конденсатора и катушки, связанных параллельно: переключатель сначала помещается в положение: конденсатор заряжается, затем переключатель наклоняется в положение: затем происходит в цепи электрических колебаний.

При отсутствии сопротивления колебания не затухают, они сохраняют постоянную амплитуду с течением времени. Если к этой цепи добавляется омический проводник, колебания имеют уменьшающуюся амплитуду. Затем наблюдаются затухающие электрические колебания.

Какие параметры зависят от периода колебаний?

Термин «псевдопериод» будет использоваться для описания продолжительности затухающего колебания. Выражение «правильный период» будет использоваться для вычисления псевдопериода.

Что происходит с начальной энергией конденсатора во время колебаний

Полная энергия цепи сохраняется.

Так как на конденсатор в цепи переменного тока подается среднеквадратичное значение напряжения, в этой цепи протекает такой же переменный ток, который ограничивается конденсатором. Это ограничение обусловлено конденсатора.


Поэтому значение тока в цепи, не содержащей никаких других компонентов, кроме конденсатора, определяется альтернативной версией Закона Ома

Во время затухающих электрических колебаний в цепи возникают потери энергии, потому что омический проводник излучает тепло, то есть эффект Джоуля. В случае длинных колебаний устройство подает схему на количество энергии, равное энергии, рассеиваемой эффектом Джоуля.

В статье основное внимание уделяется использованию силовых полупроводниковых преобразователей в области хранения электрической энергии в Технологическом центре в Остраве. Он посвящен определению характеристик потерь мощности, определяет срок службы, определяет оптимальные значения балансировочных резисторов и описывает преимущества и недостатки выбранной балансировочной системы. В конце статьи потеря баланса мощности резисторов определяется с использованием имитационной модели и экспериментальной проверки, измеренной с помощью тепловизионной камеры.

I RMS = U RMS / X C

Где U RMS - среднеквадратическое (действующее) значение напряжения. Обратите внимание, что X с заменяет величину R в версии закона Ома для

Теперь мы видим, что конденсатор в цепи переменного тока ведет себя совсем не так, как постоянный резистор, и ситуация здесь, соответственно, обстоит сложнее. Для того чтобы лучше понять процессы, происходящие в такой цепи, полезно ввести такое понятие, как вектор.

Шина переменного тока используется для подключения к распределительной сети для подключения генератора переменного тока. Эти инверторы способны к двунаправленному потоку мощности. Структурная схема этой системы показана на рисунке. Из-за требования к изменчивости и универсальности инверторов был разработан трехфазный инвертор, состоящий из трех Н мостов или полных мостов. Эта концепция отражает картину.

Рис. 2 Упрощенная схема силового сечения полупроводникового преобразователя. Концепция допускает большую изменчивость всего диска. Он может использоваться в трехфазных инверторах, трехфазном выпрямителе, трех однофазных инверторах, трех однофазных выпрямителях или комбинации однофазных инверторов и выпрямителей или двух трехфазных инверторах. При использовании варианта в качестве одного трехфазного инвертора возможно создание как биполярных, так и однополярных модулированных выходных напряжений.

Основная идея вектора - это представление о том, что комплексное значение изменяющегося во времени сигнала может быть представлено ​​как произведение (которое не зависит от времени) и некоего комплексного сигнала, являющегося функцией времени.

Например, мы можем представить функцию A cos(2πνt + θ) просто как сложную постоянную A∙e jΘ .

Потеря мощности при максимальной нагрузке на нагрузку была рассчитана на 750 Вт на каждый транзисторный модуль. На основе моделирования температуры в отношении потерь мощности привода выбрано жидкое охлаждение для потери теплоотдачи. Общая конфигурация компонентов внутри инвертора демонстрирует трехмерную модель. В верхнем правом углу расположены низковольтные цепи инвертора - микропроцессорный модуль управления, измерительный модуль, схемы возбуждения, источники питания.

Аккумулятор конденсатора для силового преобразователя

Всегда два конденсатора подключаются последовательно для достижения более высокого рабочего напряжения, а затем подключаются параллельно. Резистор 27 кОм подключается параллельно каждому конденсатору. Эти резисторы выполняют функцию точного делителя напряжения и таким образом равномерно распределяют общее напряжение батареи на отдельные конденсаторы.

Так как векторы представлены величиной (или модулем) и углом, то графически они представляются стрелкой (или вектором), вращающейся в плоскости XY.

С учетом того, что напряжение на конденсаторе «запаздывает» по отношению к току, представляющие их векторы расположены в комплексной плоскости так, как показано на рисунке выше. На этом рисунке векторы тока и напряжения вращаются в направлении, противоположном движению часовой стрелки.

На основе моделирования было установлено, что ток конденсаторов состоит из нескольких доминирующих частотных компонентов. Результаты моделирования частотного спектра показаны на рис. Результаты расчетов показывают потери для отдельных частот, общие потери мощности в конденсаторе и средний срок службы. Результаты моделирования показывают, что рассчитанное значение потери мощности одного из конденсаторов составляет около 3 Вт. Учитывая исходное предположение, что потери мощности в одном конденсаторе мощности будут составлять приблизительно 4 Вт, эти результаты выглядят правильно.

В нашем примере ток на конденсаторе обусловлен его периодическим перезарядом. Поскольку конденсатор в цепи переменного тока обладает способностью периодически накапливать и сбрасывать электрический заряд, между ним и источником питания происходит постоянный обмен энергией, которая в электротехнике называется реактивной.

Срок службы аккумулятора конденсатора

При проектировании силовых полупроводниковых преобразователей фильтрационные конденсаторы должны быть установлены так, чтобы они были достаточно охлаждены. Рис. 5 Температурные характеристики типичного электролитического конденсатора в зависимости от температуры окружающей среды.

Срок службы конденсатора определяется следующим образом. Для конкретных условий работы инвертора, после уравнения получаем. Жизнь конденсатора также влияет на текущий завиток. Поэтому рекомендуется не превышать максимально допустимый ток, так как это сократит срок службы конденсатора, а также может привести к поломке диэлектрика и полному разрушению. Часто случается, что потери мощности из-за текущей пульсации более значительны, чем температура окружающей среды.

Во всех радиотехнических и электронных устройствах кроме транзисторов и микросхем применяются конденсаторы. В одних схемах их больше, в других меньше, но совсем без конденсаторов не бывает практически ни одной электронной схемы.

При этом конденсаторы могут выполнять в устройствах самые разные задачи. Прежде всего, это емкости в фильтрах выпрямителей и стабилизаторов. С помощью конденсаторов передается сигнал между усилительными каскадами, строятся фильтры низких и высоких частот, задаются временные интервалы в выдержках времени и подбирается частота колебаний в различных генераторах.

Балансные резисторы для конденсаторного банка

Следующее описание балансировочных резисторов выполняется на типичной простой электрической схеме, где последовательно соединены два конденсатора. Возникает вопрос: что можно подключить к конденсаторам максимального напряжения? У нас есть два конденсатора с номинальным напряжением 400 В с допуском ± 20%. Однако из-за отклонения допуска максимальное напряжение подключения будет ниже.

Введя уравнение стоимости из нашего приложения, получим. Это значение является максимальным значением на конденсаторе без балансировочных резисторов. Поэтому рекомендуется использовать балансировочные резисторы для снижения перенапряжения. С практической точки зрения целесообразно использовать следующую формулу для определения величины балансировочного резистора.

Свою родословную конденсаторы ведут от , которую в середине XVIII века в своих опытах использовал голландский ученый Питер ван Мушенбрук. Жил он в городе Лейдене, так что нетрудно догадаться, почему так называлась эта банка.

Собственно это и была обыкновенная стеклянная банка, выложенная внутри и снаружи оловянной фольгой - станиолем. Использовалась она в тех же целях, как и современная алюминиевая, но тогда алюминий открыт еще не был.

Ситуационные схемы балансировочных резисторов

В промышленных применениях полупроводниковых преобразователей мы сталкиваемся с двумя основными соединениями балансировочных резисторов. В случае отказа конденсатора только конденсатор в последовательной ветке выходит из строя. В случае отказа одного конденсатора все конденсаторы вызывают разрушение всей батареи конденсатора из-за распределения делителя напряжения на всех компонентах.

Анализ перегрева конденсатора

  • Другие параллельные ветви не будут затронуты.
  • Многие резисторы в инверторе.
  • Многие источники тепла внутри инвертора.
  • Улучшенный баланс системы с несколькими параллельными ветвями конденсаторов.
  • Требуется только два резистора.
  • Более дешевое решение, более низкий уровень ошибок.
  • Меньше места установки в инверторе.
  • Меньше источников тепла в инверторе.
Было обнаружено, что конденсаторы перегреваются в линии постоянного тока инвертора.

Единственным источником электричества в те времена была электрофорная машина, способная развивать напряжение до нескольких сотен киловольт. Вот от нее и заряжали лейденскую банку. В учебниках физики описан случай, когда Мушенбрук разрядил свою банку через цепь из десяти гвардейцев взявшихся за руки.

В то время никто не знал, что последствия могут быть трагическими. Удар получился достаточно чувствительным, но не смертельным. До этого не дошло, ведь емкость лейденской банки была незначительной, импульс получился очень кратковременным, поэтому мощность разряда была невелика.

Моделирование потери мощности балансировочных резисторов

Поэтому необходимо было определить истинную причину высокого нагрева конденсатора. Такие температуры оказывают значительное влияние на срок службы конденсаторов и балансировочных резисторов. Из результатов моделирования ясно, что текущая конфигурация резисторов 27 кОм в инверторе имеет общую потерю мощности около 10 Вт на резистор.

Модификация системы баланса аккумулятора конденсатора и экспериментальная проверка

Экспериментальные измерения проводились с использованием инфракрасной камеры. Рис. 9 Температурные изображения исходного решения и модифицированная система баланса. В то же время, когда измерялась температура конденсаторной батареи, баланс делителя напряжения также измерялся с помощью осциллографа. Это подтвердило влияние баланса на двойное увеличение значения балансных резисторов.

Как устроен конденсатор

Устройство конденсатора практически ничем не отличается от лейденской банки: все те же две обкладки, разделенные диэлектриком. Именно так на современных электрических схемах изображаются конденсаторы. На рисунке 1 показано схематичное устройство плоского конденсатора и формула для его расчета.

Причина, по которой мы мешали конструкции привода, заключалась в основном в том, что перегретые балансировочные резисторы нагревали внутреннюю часть инвертора, нагревали винтовые клеммы конденсатора и уменьшали срок службы резисторов. Таким образом, значительное потепление еще больше ограничило электрическую мощность всего инвертора.

Методы управления современными системами с накоплением электрической энергии. Руководство по применению электролитического конденсатора. Рекомендации по алюминиевым электролитическим конденсаторам. Моделирование противофазного шумоподавления трансформатора. В: Интеллектуальные системы компьютерного моделирования.

Рисунок 1. Устройство плоского конденсатора

Здесь S - площадь пластин в квадратных метрах, d - расстояние между пластинами в метрах, C - емкость в фарадах, ε - диэлектрическая проницаемость среды. Все величины, входящие в формулу, указаны в системе СИ. Эта формула справедлива для простейшего плоского конденсатора: можно просто расположить рядом две металлические пластины, от которых сделаны выводы. Диэлектриком может служить воздух.

Из этой формулы можно понять, что емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин и чем меньше расстояние между ними. Для конденсаторов с другой геометрией формула может быть иной, например, для емкости одиночного проводника или . Но зависимость емкости от площади пластин и расстояния между ними та же, что и у плоского конденсатора: чем больше площадь и чем меньше расстояние, тем больше емкость.

На самом деле пластины не всегда делаются плоскими. У многих конденсаторов, например металлобумажных, обкладки представляют собой алюминиевую фольгу свернутую вместе с бумажным диэлектриком в плотный клубок, по форме металлического корпуса.

Для увеличения электрической прочности тонкая конденсаторная бумага пропитывается изолирующими составами, чаще всего трансформаторным маслом. Такая конструкция позволяет делать конденсаторы с емкостью до нескольких сотен микрофарад. Примерно так же устроены конденсаторы и с другими диэлектриками.

Формула не содержит никаких ограничений на площадь пластин S и расстояние между пластинами d. Если предположить, что пластины можно развести очень далеко, и при этом площадь пластин сделать совсем незначительной, то какая-то емкость, пусть небольшая, все равно останется. Подобное рассуждение говорит о том, что даже просто два проводника, расположенные по соседству, обладают электрической емкостью.

Этим обстоятельством широко пользуются в высокочастотной технике: в некоторых случаях конденсаторы делаются просто в виде дорожек печатного монтажа, а то и просто двух скрученных вместе проводков в полиэтиленовой изоляции. Обычный провод-лапша или кабель также обладают емкостью, причем с увеличением длины она увеличивается.

Кроме емкости C, любой кабель обладает еще и сопротивлением R. Оба этих физических свойства распределены по длине кабеля, и при передаче импульсных сигналов работают как интегрирующая RC - цепочка, показанная на рисунке 2.


Рисунок 2.

На рисунке все просто: вот схема, вот входной сигнал, а вот он же на выходе. Импульс искажается до неузнаваемости, но это сделано специально, для чего и собрана схема. Пока же речь идет о влиянии емкости кабеля на импульсный сигнал. Вместо импульса на другом конце кабеля появится вот такой «колокол», а если импульс короткий, то он может и вовсе не дойти до другого конца кабеля, вовсе пропасть.

Исторический факт

Здесь вполне уместно вспомнить историю о том, как прокладывали трансатлантический кабель. Первая попытка в 1857 году потерпела неудачу: телеграфные точки - тире (прямоугольные импульсы) искажались так, что на другом конце линии длиной 4000 км разобрать ничего не удалось.

Вторая попытка была предпринята в 1865 году. К этому времени английский физик У. Томпсон разработал теорию передачи данных по длинным линиям. В свете этой теории прокладка кабеля оказалась более удачной, сигналы принять удалось.

За этот научный подвиг королева Виктория пожаловала ученого рыцарством и титулом лорда Кельвина. Именно так назывался небольшой город на побережье Ирландии, где начиналась прокладка кабеля. Но это просто к слову, а теперь вернемся к последней букве в формуле, а именно, к диэлектрической проницаемости среды ε.

Немножко о диэлектриках

Эта ε стоит в знаменателе формулы, следовательно, ее увеличение повлечет за собой возрастание емкости. Для большинства используемых диэлектриков, таких как воздух, лавсан, полиэтилен, фторопласт эта константа практически такая же, как у вакуума. Но вместе с тем существует много веществ, диэлектрическая проницаемость которых намного выше. Если воздушный конденсатор залить ацетоном или спиртом, то его емкость возрастет раз в 15…20.

Но подобные вещества обладают кроме высокой ε еще и достаточно высокой проводимостью, поэтому такой конденсатор заряд держать будет плохо, он быстро разрядится сам через себя. Это вредное явление называется током утечки. Поэтому для диэлектриков разрабатываются специальные материалы, которые позволяют при высокой удельной емкости конденсаторов обеспечивать приемлемые токи утечки. Именно этим и объясняется такое разнообразие видов и типов конденсаторов, каждый из которых предназначен для конкретных условий.

Наибольшей удельной емкостью (соотношение емкость / объем) обладают . Емкость «электролитов» достигает до 100 000 мкФ, рабочее напряжение до 600В. Такие конденсаторы работают хорошо только на низких частотах, чаще всего в фильтрах источников питания. Электролитические конденсаторы включаются с соблюдением полярности.

Электродами в таких конденсаторах является тонкая пленка из оксида металлов, поэтому часто эти конденсаторы называют оксидными. Тонкий слой воздуха между такими электродами не очень надежный изолятор, поэтому между оксидными обкладками вводится слой электролита. Чаще всего это концентрированные растворы кислот или щелочей.

На рисунке 3 показан один из таких конденсаторов.

Рисунок 3. Электролитический конденсатор

Чтобы оценить размеры конденсатора рядом с ним сфотографировался простой спичечный коробок. Кроме достаточно большой емкости на рисунке можно разглядеть еще и допуск в процентах: ни много ни мало 70% от номинальной.

В те времена, когда компьютеры были большими и назывались ЭВМ, такие конденсаторы стояли в дисководах (по-современному HDD). Информационная емкость таких накопителей теперь может вызвать лишь улыбку: на двух дисках диаметром 350 мм хранилось 5 мегабайт информации, а само устройство весило 54 кг.

Основным назначением показанных на рисунке суперконденсаторов был вывод магнитных головок из рабочей зоны диска при внезапном отключении электроэнергии. Такие конденсаторы могли хранить заряд несколько лет, что было проверено на практике.

Чуть ниже с электролитическими конденсаторами будет предложено проделать несколько простых опытов, чтобы понять, что может делать конденсатор.

Для работы в цепях переменного тока выпускаются неполярные электролитические конденсаторы, вот только достать их почему-то очень непросто. Чтобы как-то эту проблему обойти, обычные полярные «электролиты» включают встречно-последовательно: плюс-минус-минус-плюс.

Если полярный электролитический конденсатор включить в цепь переменного тока, то сначала он будет греться, а потом раздастся взрыв. Отечественные старые конденсаторы разлетались во все стороны, импортные же имеют специальное приспособление, позволяющее избежать громких выстрелов. Это, как правило, либо крестовая насечка на донышке конденсатора, либо отверстие с резиновой пробкой, расположенное там же.

Очень не любят электролитические конденсаторы повышенного напряжения, даже если полярность соблюдена. Поэтому никогда не надо ставить «электролиты» в цепь, где предвидится напряжение близкое к максимальному для данного конденсатора.

Иногда в некоторых, даже солидных форумах, начинающие задают вопрос: «На схеме означен конденсатор 470µF * 16V, а у меня есть 470µF * 50V, можно ли его поставить?». Да, конечно можно, вот обратная замена недопустима.

Конденсатор может накапливать энергию

Разобраться с этим утверждением поможет простая схема, показанная на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема с конденсатором

Главным действующим лицом этой схемы является электролитический конденсатор C достаточно большой емкости, чтобы процессы заряда - разряда протекали медленно, и даже очень наглядно. Это дает возможность наблюдать работу схемы визуально с помощью обычной лампочки от карманного фонаря. Фонари эти давно уступили место современным светодиодным, но лампочки для них продаются до сих пор. Поэтому, собрать схему и провести простые опыты очень даже просто.

Может быть, кто-то скажет: «А зачем? Ведь и так все очевидно, да если еще и описание почитать…». Возразить тут, вроде, нечего, но любая, даже самая простая вещь остается в голове надолго, если ее понимание пришло через руки.

Итак, схема собрана. Как она работает?

В положении переключателя SA, показанном на схеме, конденсатор C заряжается от источника питания GB через резистор R по цепи: +GB __ R __ SA __ C __ -GB. Зарядный ток на схеме показан стрелкой с индексом iз. Процесс заряда конденсатора показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Процесс заряда конденсатора

На рисунке видно, что напряжение на конденсаторе возрастает по кривой линии, в математике называемой экспонентой. Ток заряда прямо-таки зеркально отражает напряжение заряда. По мере того, как напряжение на конденсаторе растет, ток заряда становится все меньше. И только в начальный момент соответствует формуле, показанной на рисунке.

Через некоторое время конденсатор зарядится от 0В до напряжения источника питания, в нашей схеме до 4,5В. Весь вопрос в том, как это время определить, сколько ждать, когда же конденсатор зарядится?

Постоянная времени «тау» τ = R*C

В этой формуле просто перемножаются сопротивление и емкость последовательно соединенных резистора и конденсатора. Если, не пренебрегая системой СИ, подставить сопротивление в Омах, емкость в Фарадах, то результат получится в секундах. Именно это время необходимо для того, чтобы конденсатор зарядился до 36,8% напряжения источника питания. Соответственно для заряда практически до 100% потребуется время 5* τ.

Часто, пренебрегая системой СИ, подставляют в формулу сопротивление в Омах, а емкость в микрофарадах, тогда время получится в микросекундах. В нашем случае результат удобнее получить в секундах, для чего придется микросекунды просто умножить на миллион, а проще говоря, переместить запятую на шесть знаков влево.

Для схемы, показанной на рисунке 4, при емкости конденсатора 2000мкФ и сопротивлении резистора 500Ω постоянная времени получится τ = R*C = 500 * 2000 = 1000000 микросекунд или ровно одна секунда. Таким образом, придется подождать приблизительно 5 секунд, пока конденсатор зарядится полностью.

Если по истечении указанного времени переключатель SA перевести в правое положение, то конденсатор C разрядится через лампочку EL. В этот момент получится короткая вспышка, конденсатор разрядится и лампочка погаснет. Направление разряда конденсатора показано стрелкой с индексом iр. Время разряда также определяется постоянной времени τ. График разряда показан на рисунке 6.

Рисунок 6. График разряда конденсатора

Конденсатор не пропускает постоянный ток

Убедиться в этом утверждении поможет еще более простая схема, показанная на рисунке 7.


Рисунок 7. Схема с конденсатором в цепи постоянного тока

Если замкнуть переключатель SA, то последует кратковременная вспышка лампочки, что свидетельствует о том, что конденсатор C зарядился через лампочку. Здесь же показан и график заряда: в момент замыкания переключателя ток максимальный, по мере заряда конденсатора уменьшается, а через некоторое время прекращается совсем.

Если конденсатор хорошего качества, т.е. с малым током утечки (саморазряда) повторное замыкание выключателя к вспышке не приведет. Для получения еще одной вспышки конденсатор придется разрядить.

Конденсатор в фильтрах питания

Конденсатор ставится, как правило, после выпрямителя. Чаще всего выпрямители делаются двухполупериодными. Наиболее распространенные схемы выпрямителей показаны на рисунке 8.

Рисунок 8. Схемы выпрямителей

Однополупериодные выпрямители также применяются достаточно часто, как правило, в тех случаях, когда мощность нагрузки незначительна. Самым ценным качеством таких выпрямителей является простота: всего один диод и обмотка трансформатора.

Для двухполупериодного выпрямителя емкость конденсатора фильтра можно рассчитать по формуле

C = 1000000 * Po / 2*U*f*dU, где C емкость конденсатора мкФ, Po мощность нагрузки Вт, U напряжение на выходе выпрямителя В, f частота переменного напряжения Гц, dU амплитуда пульсаций В.

Большое число в числителе 1000000 переводит емкость конденсатора из системных Фарад в микрофарады. Двойка в знаменателе представляет собой число полупериодов выпрямителя: для однополупериодного на ее месте появится единица

C = 1000000 * Po / U*f*dU,

а для трехфазного выпрямителя формула примет вид C = 1000000 * Po / 3*U*f*dU.

Суперконденсатор - ионистор

В последнее время появился новый класс электролитических конденсаторов, так называемый . По своим свойствам он похож на аккумулятор, правда, с несколькими ограничениями.

Заряд ионистора до номинального напряжения происходит в течение короткого времени, буквально за несколько минут, поэтому его целесообразно использовать в качестве резервного источника питания. По сути ионистор прибор неполярный, единственное, чем определяется его полярность это зарядкой на заводе - изготовителе. Чтобы в дальнейшем эту полярность не перепутать она указывается знаком +.

Большую роль играют условия эксплуатации ионисторов. При температуре 70˚C при напряжении 0,8 от номинального гарантированная долговечность не более 500 часов. Если же прибор будет работать при напряжении 0,6 от номинального, а температура не превысит 40 градусов, то исправная работа возможна в течение 40 000 часов и более.

Наиболее распространенное применение ионистора это источники резервного питания. В основном это микросхемы памяти или электронные часы. В этом случае основным параметром ионистора является малый ток утечки, его саморазряд.

Достаточно перспективным является использование ионисторов совместно с солнечными батареями. Здесь также сказывается некритичность к условию заряда и практически неограниченное число циклов заряд-разряд. Еще одно ценное свойство в том, что ионистор не нуждается в обслуживании.

Пока получилось рассказать, как и где работают электролитические конденсаторы, причем, в основном в цепях постоянного тока. О работе конденсаторов в цепях переменного тока будет рассказано в другой статье - .