Конденсатор электролитический для чего

Что такое конденсатор и для чего он нужен в схемах

Общая концепция

Конденсатор состоит из двух проводящих обкладок и диэлектрика между ними. И все, больше ничего. С виду простая радиодеталь, но работает на высоких и низких частотах по-разному.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Обозначается на схеме двумя параллельными линиями.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Принцип работы

Эта радиодеталь хорошо демонстрирует явление электростатической индукции. Разберем на примере.

Если подключить к конденсатору постоянный источник тока, то в начальный момент времени ток начнет скапливаться на обкладках конденсатора. Это происходит за счет электростатической индукции. Сопротивление практически равно нулю.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Электрическое поле за счет электростатической индукции притягивает разноименные заряды на две противоположные обкладки. Это свойство материи называется емкостью. Емкость есть у всех материалов. И даже у диэлектриков, но у проводников она значительно больше. Поэтому обкладки конденсатора выполнены из проводника.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Чем больше емкость — тем больше может накопиться зарядов на обкладках конденсатора, т.е. электрического тока.

Основное свойство конденсатора — это емкость. Она зависит от площади пластин, расстояния между ними и материала диэлектрика, которым заполняют пространство между обкладками.

По мере накопления зарядов, поле начинает ослабевать, а сопротивление нарастает. Почему так происходит? Места на обкладках все меньше, одноименные заряды на них действуют друг на друга, а напряжение на конденсаторе становится равным источнику тока. Такое сопротивление называется реактивным, или емкостным. Оно зависит от частоты тока, емкости радиодеталей и проводов.

Когда на обкладках не останется места для электрического тока, то и ток в цепи прекратится. Электростатическая индукция пропадает. Теперь остается электрическое поле, которое держит заряды на своих обкладках и не отпускает их. А электрическому току некуда деваться. Напряжение на конденсаторе станет равным ЭДС (напряжению) источнику тока.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

А что будет, если повысить ЭДС (напряжение) источника тока? Электрическое поле начнет все сильнее давить на диэлектрик, поскольку места на обкладках уже нет. Но если напряжение на конденсаторе превысит допустимые знания, то диэлектрик пробьет. И конденсатор станет проводником, заряды освободятся, и ток пойдет по цепи. Как тогда использовать конденсатор для высоких напряжений? Можно увеличить размер диэлектрика и расстояние между обкладками, но при этом уменьшается емкость детали.

Между обкладками находится диэлектрик, который препятствует прохождению постоянного тока. Это именно барьер для постоянного тока. Потому, что постоянный ток создает и постоянное напряжение. А постоянное напряжение может создавать электростатическую индукцию только при замыкании цепи, то есть, когда конденсатор заряжается.

Так конденсатор может сохранять энергию до тех пор, пока к нему не подключится потребитель.

Конденсатор и цепь постоянного тока

Добавим в схему лампочку. Она загорится только во время зарядки.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Еще одна важная особенность — когда происходит процесс зарядки током, то напряжение отстает от тока. Напряжение как бы догоняет ток, поскольку сопротивление нарастает плавно, по мере зарядки. Электрические зарядам нужно время, чтобы переместиться к обкладкам конденсатора. Так называется время зарядки. Оно зависит от емкости, частоты и напряжения.

По мере зарядки, лампочка начинает тусклее светиться.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Лампочка затухает при полной зарядке.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Постоянный электрический ток не проходит через конденсатор только после его зарядки.

Цепь с переменным током

А что если поменять полярность на источнике тока? Тогда конденсатор начнет разряжаться, и снова заряжаться, поскольку меняется полярность источника.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Электростатическая индукция возникает постоянно, если электрический ток переменный. Каждый раз, когда ток начинает менять свое направление, начинается процесс зарядки и разрядки.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Поэтому, конденсатор пропускает переменный электрический ток.

Чем выше частота — тем меньше реактивное (емкостное) сопротивление конденсатора.

Назначение и функции конденсаторов

Конденсатор играет огромную роль как в аналоговой, так и цифровой технике. Они бывают электролитическими и керамическими, и отличаются своими свойствами, но не общей концепцией. Примеры использования:

Примеры использования

В усилителях обычно используются для защиты сабвуферов, фильтрации питания, термостабилизации и разделение постоянной составляющей от переменной. А электролитические в автономных схемах с микроконтроллерами могут долго обеспечивать питание за счет большой емкости.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
В данной схеме транзистор VT1 постоянно открыт, чтобы усиливать звук без искажений. Но если вход замнется или на него поступи постоянный ток, то транзистор откроется, перейдет в насыщение и перегреется. Чтобы этого не допустить, нужен конденсатор. С1 позволяет отделить постоянную оставляющую от переменной. Переменный сигнал легко проходит на базу транзистора, а постоянный сигнал не проходит.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

С2 совместно с резистором R3 выполняет функцию термостабилизации. Когда усилитель работает, транзистор нагревается. Это может внести искажения в сигнал. Поэтому, резистор R3 помогает удержать рабочую точку при нагреве. Но когда транзистор холодный и стабилизации не требуется резистор может уменьшить мощность усилителя. Поэтому, в дело вступает С2. Он проводит через себя усиленный сигнал шунтируя резистор, тем самым, не снижая номинальную мощность схемы. Если его емкость будет ниже расчетной, он начнет вносить фазовые искажения в выходной сигнал.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Чтобы схема качественно работала, обязательно хорошее питание. Когда схема в пиковые значения потребляет больше тока, то это всегда сильная нагрузка на источник питания. С3 фильтрует помехи по питанию и помогает снизить нагрузку. Чем больше емкость — тем лучше звук, но до определенных значений, все зависит от схемы.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

А в блоках питания используется тот же принцип, как и в предыдущей схеме по питанию, но здесь емкость нужна гораздо больше. На этой схеме емкость элеткролита может быть как 1000 мкФ, так и 10 000 мкФ.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Еще на диодный мост можно параллельно включить керамические конденсаторы, которые будут шунтировать схему от высокочастотных наводок и шума сети 220 В.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Фазовые искажения

Конденсатор может искажать переменный сигнал по фазе. Это происходит из-за неверного расчета емкости, общего сопротивления и взаимодействия с другими радиодеталями. Не стоит забывать и о том, что любая радиодеталь имеет как реактивное, так и активное сопротивление.

Источник

Зачем нужны электролитические конденсаторы и как их менять

Их чего состоят

Больших емкостей можно добиться только с помощью химических источников.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Электролитические конденсаторы очень близки к химическим источникам тока. У них, как и у аккумуляторов, есть катод, анод и электролит. А также те же самые недостатки, что и у аккумуляторов.

Поэтому, такие конденсаторы и называются электролитическими. Среди радиолюбителей и электронщиков они сокращенно называются электролитами.

Характеристики электролитического конденсатора

К характеристикам можно отнести емкость и рабочее напряжение. Они указаны на корпусе.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Маркировки у электролитов по сути нет, основана информация указывается на корпусе. Микрофарады обозначаются µF, а рабочее напряжение в V.

А вообще, есть еще понятие ESR.

Рабочее напряжение ни в коем случае нельзя превышать.

Преимущества и недостатки

Преимущества электролитических конденсаторов:

Разберём подробнее преимущества и недостатки электролитов.

Большая емкость

Электролитические конденсаторы обладают большой емкостью, и это их отличительная и самая главная особенность среди остальных конденсаторов.

Емкость обозначается в микрофарадах (мкФ), поскольку электролиты с меньшими значениями не выпускают.

Они обычно выпускаются от нескольких мкФ, до нескольких Ф (1 000 000 мкФ).

Компактность

Благодаря использованию химии, конденсаторы большой емкости намного компактнее, чем если бы их делали керамическими или пленочными.

Емкость конденсатора можно увеличить только за счет его обкладок, диэлектрика и геометрии. Поэтому электролиты лидируют по соотношению емкость/габариты.

Ионисторы

Разновидность электролитических конденсаторов — это ионисторы. Они обладают большей емкостью (например, 3000 Ф), и работают в основном как резервный или автономный низковольтный источник питания схемы. А также поддерживает схему в спящем режиме без другого источника. Их кстати в большей степени можно отнести к аккумуляторам.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Высыхание электролита

Основная проблема таких конденсаторов – это высыхание электролита. Обычно такая проблема проявляется из-за того, что техникой долго не пользуются или нарушаются условия эксплуатации (перегрев корпуса). Из-за этого электролит начинает высыхать, поэтому происходит потеря емкости.

Можно восстановить емкость конденсатора путем разбавления засохшего электролита дистиллированной водой (как аккумулятор), но это не выгодно. Лучше и надежнее всего заменить старый на новый, аналогичный по параметрам.

Работа на низких частотах

Это скорее особенность, чем недостаток. Большие емкости — это высокое реактивное сопротивление для высоких частот.

Поэтому, такие конденсаторы используются в низкочастотных цепях. Например, в блоках питания в качестве фильтров и сглаживания пульсаций.

Когда конденсатор вздувается и взрывается

Всегда еобходимо соблюдать полярность подключения.

Конденсаторы, как и аккумуляторы, могут вздуваться и взрываться. Иногда это происходит из-за неправильного включения или перегрева.

Если вы подключите минус источника к плюсу конденсатора и плюс источника к минусу конденсатора, то сразу же начнется вскипание электролита. Такой эффект возникает из-за обратной химической реакции. Конденсатор может взорваться.

В старых конденсаторах типа К-50 корпус монолитный, и он взрывался громко и достаточно разрушительно.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

В современных электролитах на корпусе есть небольшой надрез, который в случае вскипания электролита позволяет горячему пару выйти наружу.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Иногда они просто вдуваются без нарушения герметизации, а бывают и такие случаи, когда конденсатор полностью теряет герметичность.

Тем не менее, надрез на корпусе значительно уменьшил взрывы, поэтому конденсаторы теперь чаще вздуваются, а не взрываются.

На корпусах современных конденсаторов вертикальной чертой указывается минусовой контакт.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Внимательно устанавливайте и записывайте прежнее положение, ибо многие производители ставят свои обозначения.

Например, среди радиолюбителей обычно минусовые контакты рисуют в виде квадрата.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

А производители печатных плат наоборот, рисуют квадратные контактные площадки под плюс конденсатора. И то, так делают не все.

Так как есть такая путаница среди и радиолюбителей и производителей, всегда обращайте на то. где указан плюсовой контакт. И записывайте прежнее положение детали, иначе это чревато взрывом.

Характерные признаки неисправности электролитов

К таким признакам можно отнести:

Внешние признаки неисправности электролитических конденсаторов:

Также высокочастотные пульсации вредят электролитам. Поэтому чаще всего они выходят из строя в блоках питания, поскольку именно там много пульсаций.
Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Правила работы с электролитами

Внимание! Перед тем, как прикоснуться к плате неисправного источника, убедитесь, что емкости разряжены. Даже если неисправен преобразователь, а не электролит, то конденсаторы могут быть заряжены. Им попросту некуда девать свой заряд. Поэтому первым делом аккуратно и не касаясь щупом мультиметра, измерьте емкости с высоким напряжением. Если они заряжены, разрядите их с помощью лампочки.

Как менять старый на новый

Среди электронщиков есть два мнения. Первое это то, что менять нужно неисправный старый конденсатор менять на такой же старый. Это объясняется тем, что вся работы схемы «привыкла» к старому конденсатору.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Но технически правильно и обоснованное мнение – это то, что нужно ставить только новый и только подходящий по параметрам конденсатор. Нет никакого привыкания схемы. Да, многие компоненты устарели и не могут работать как прежде, но у конденсатора по сути нет ничего того, что кардинально влияло бы на ухудшение работоспособности всех схемы. Устройство наоборот, будет работать лучше.

Меняйте старые конденсаторы на новые, максимально близкие по параметрам. Например, емкость можно взять чуть больше, если речь идет о блоке питания. А если это цепь настройки, то увеличив или уменьшив емкость, так можно повлиять на весь режим работы схемы. Нужно действовать по ситуации.

Ставить конденсатор с меньшими рабочим напряжением, чем в схеме, категорически нельзя. Он начнет нагреваться и взорвется. Да, многие разработчики считают с запасом, но лучше не рисковать.

Также не стоит забывать о таком параметре, как ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).

Источник

Свойства электролитического конденсатора

Устройство и особенности электролитических конденсаторов

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Главная особенность электролитических конденсаторов, наверняка, состоит в том, что они по сравнению с остальными обладают большой ёмкостью и довольно небольшими габаритами.

Широко распространённые алюминиевые конденсаторы по сравнению с другими имеют некоторые специфические свойства, которые следует учитывать при их использовании.

За счёт того, что алюминиевые обкладки электролитических конденсаторов скручивают для помещения в цилиндрический корпус, образуется индуктивность. Эта индуктивность во многих случаях нежелательна. Также алюминиевые электролитические конденсаторы обладают так называемым эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС или на зарубежный манер, ESR). Чем ниже ESR конденсатора, тем он качественнее и более пригоден для работы в цепях, где требуется фильтрация высокочастотных пульсаций. Примером может служить рядовой импульсный блок питания компьютера или адаптер питания ноутбука.

В основном электролитические конденсаторы служат для сглаживания пульсаций тока в цепях выпрямителей переменного тока. Кроме этого они активно используются в звуковоспроизводящей технике для разделения пульсирующего тока (ток звуковой частоты + постоянная составляющая) на постоянную и переменную составляющую тока звуковой частоты, которая подаётся на следующий каскад усиления. Такие конденсаторы называют разделительными.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

В практике ремонта можно встретить неисправность, когда разделительный конденсатор «высыхает», а, следовательно, теряет изначальную ёмкость. При этом он плохо разделяет ток звуковой частоты от пульсирующего и не пропускает звуковой сигнал на последующий каскад усиления. Амплитуда звукового сигнала в соответствующем каскаде усиления резко снижается либо вносятся существенные искажения. Поэтому при ремонте усилителей и прочей звуковоспроизводящей аппаратуры стоит внимательно проверять исправность разделительных электролитических конденсаторов.

В связи с тем, что электролитические конденсаторы имеют полярность, то при работе на их обкладках должно поддерживаться постоянное напряжение. Это является их недостатком. В результате их можно применять в цепях с пульсирующим или постоянным током.

Кроме алюминиевых электролитических конденсаторов в современной электронике легко обнаружить и танталовые. У них нет жидкого электролита, он у них твёрдотельный. Также танталовые конденсаторы имеют достаточно низкое ESR, благодаря чему активно применяются в высокочастотной электронике. Из минусов можно отметить высокую стоимость и низкое номинальное напряжение, обычно не превышающее 75V. Более подробно о танталовых конденсаторах я рассказывал здесь.

Устройство алюминиевого электролитического конденсатора.

Чтобы узнать, как устроены алюминиевые электролитические конденсаторы, давайте распотрошим одного из них. На фото показан разобранный экземпляр ёмкостью 470 мкФ и на номинальное напряжение 400V.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Взял я его из промышленного частотника. Надо сказать, весьма неплохой конденсатор с низким ESR.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Конденсатор состоит из двух тонких алюминиевых пластин, к которым крепятся выводы. Между алюминиевыми пластинами помещается бумага. Она служит диэлектриком. Но это ещё не всё. В данном случае получается обычный бумажный конденсатор с малой ёмкостью.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Для того чтобы получить большую ёмкость и уменьшить размеры готового прибора, бумагу пропитывают электролитом. На фотках можно разглядеть желтоватый электролит на дне алюминиевого стакана.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Оксид алюминия является отличным диэлектриком и обладает свойством односторонней проводимости. Поэтому электролитические конденсаторы полярны и способны работать лишь в цепях с пульсирующим, либо постоянным током.

А что будет, если на электролитический конденсатор подать напряжение обратной полярности?

Если так произойдёт, то начнётся бурная электрохимическая реакция, которая сопровождается сильным нагревом. Электролит моментально вскипает и конденсатор «бабахает». Именно поэтому при установке такого конденсатора в схему нужно строго соблюдать полярность его включения.

Кроме оксида алюминия (Al2O3), благодаря которому удаётся изготавливать конденсаторы с большой электрической ёмкостью, применяются и другие уловки, чтобы увеличить ёмкость и уменьшить размеры готового изделия. Известно, что ёмкость зависит не только от толщины слоя диэлектрика, но и от площади обкладок. Чтобы её увеличить применяют метод травления, аналогичный тому, что используют в своей практике радиолюбители для изготовления печатных плат. На поверхности алюминиевой обкладки вытравливают канавки. Размеры этих канавок малы и их очень много. За счёт этого активная площадь обкладки увеличивается, а, следовательно, и ёмкость.

Если присмотреться, то на алюминиевой обкладке можно заметить еле заметные полоски, наподобие дорожек на грампластинке. Это и есть те самые канавки.

В неполярных электролитических конденсаторах окисляются обе алюминиевые обкладки. В результате он становиться неполярным.

Особенности применения электролитических конденсаторов.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Дело в том, что если на электролит воздействует переменное напряжение, то конденсатор сильно разогревается и жидкий электролит начинает испаряться, давить на стенки корпуса. Из-за этого он может «хлопнуть». Поэтому на корпусе и наноситься защитный клапан, чтобы под действием избыточного давления он открылся и предотвратил «взрыв» конденсатора, выпустив закипающий электролит наружу.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
«Взорвавшийся» электролитический конденсатор

Отсюда исходит правило, которое необходимо учитывать при самостоятельном конструировании электроники и ремонте радиоаппаратуры. При диагностике неисправности, а также при первом включении конструируемого или ремонтируемого аппарата, необходимо держаться на расстоянии от электролитических конденсаторов. В случае если при сборке в схеме была допущена ошибка, приводящая к завышению предельного рабочего напряжения конденсатора, либо воздействию на него переменного тока, конденсатор нагреется и «хлопнет». При этом сработает защитный клапан, и электролит под давлением рванёт наружу. Нельзя допускать, чтобы электролит попадал на кожу и тем более в глаза!

Выход из строя электролитического конденсатора не редкость. По внешнему виду можно сразу определить его неисправность. Вот лишь несколько примеров. Все эти конденсаторы пострадали из-за превышения допустимого напряжения.

Автомобильный усилитель. Как видим, «хлопнула» целая грядка электролитов во входном фильтре. Видимо на усилитель подали 24V вместо положенных 12.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Маленькое отступление.

Как сейчас помню, когда перед началом практики старший мастер строго запретил данную забаву, аргументировав это тем, что был случай, когда парнишке сильно повредило кисть руки, когда тот решил «зарядить» электролитический конденсатор от розетки 220 В. Конденсатор, не выдержав поданного переменного напряжения, взорвался в его руке!

Электролитический конденсатор может выдержать несколько «экспериментальных» попыток заряда от электросети, но может и хлопнуть в любой момент. Всё зависит как от конструкции конденсатора, так и от приложенного напряжения. Данная информация приведена лишь с целью предупредить о крайней опасности таких экспериментов, которые могут закончиться печально.

При ремонте радиоаппаратуры не стоит забывать о том, что после выключения прибора электролитические конденсаторы некоторое время сохраняют электрический заряд. Перед проведением работ их необходимо разряжать. Особенно это стоит учитывать при ремонте всевозможных импульсных блоков питания и выпрямителей, электролитические конденсаторы в которых имеют значительную ёмкость и рабочее напряжение, достигающее 100 – 400 вольт.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего
Мощные электролитические конденсаторы ёмкостью 10000 мкФ. в блоке питания усилителя Marantz

При использовании электролитических конденсаторов стоит помнить, что рабочее напряжение на них должно соответствовать 80% от номинального рабочего напряжения. Это правило стоит учитывать, если вы хотите обеспечить долгую и стабильную работу конденсатора. Так, если в схеме на конденсатор будет действовать напряжение в 50 вольт, то его стоит выбирать на рабочее напряжение 63 вольта или более. Если установить конденсатор с меньшим рабочим напряжением, то он скоро выйдет из строя.

Как и у любой другой радиодетали, у электролитического конденсатора есть допустимый диапазон рабочей температуры. На его корпусе обычно указывается верхний порог, например +85 или +105.

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Конденсатор электролитический для чего. Смотреть фото Конденсатор электролитический для чего. Смотреть картинку Конденсатор электролитический для чего. Картинка про Конденсатор электролитический для чего. Фото Конденсатор электролитический для чего

Поскольку в электролитических конденсаторах присутствует жидкий электролит, то он со временем высыхает. При этом теряется его ёмкость. Именно поэтому их не рекомендуется размещать рядом с сильно нагревающимися элементами, например, радиаторами охлаждения или же в плохо вентилируемом корпусе.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *