Керамические конденсаторы являются естественным элементом практически любой электронной схемы. Они применяются там, где необходима способность работать с сигналами меняющейся полярности, необходимы хорошие частотные характеристики, малые потери, незначительные токи утечки, небольшие габаритные размеры и низкая стоимость. Там же, где эти требования пересекаются, они практически незаменимы. Но проблемы, связанные с технологией их производства, отводили этому типу конденсаторов нишу устройств малой ёмкости. Действительно, керамический конденсатор на 10 мкФ ещё недавно воспринимался как удивительная экзотика. Однако развитие технологий позволило к настоящему времени сразу нескольким фирмам заявить о достижении ими ёмкости керамических конденсаторов 100 мкФ. Чтобы понять, как такое стало возможным, поговорим о технологиях. Итак, рассмотрим структуру многослойного керамического конденсатора производства Murata. Ёмкость многослойного керамического конденсатора напрямую зависит от толщины слоя диэлектрика, числа слоёв диэлектрика и активной площади одного электрода. То есть, увеличения ёмкости конденсатора можно добиться уменьшением толщины слоёв диэлектрика, увеличением числа электродов, их активной площади и увеличением диэлектрической проницаемости диэлектрика. Уменьшение толщины диэлектрика и связанная с этим возможность увеличения количества электродов - основной способ увеличения ёмкости керамических конденсаторов. Но снижение толщины диэлектрика приводит к снижению напряжения пробоя, поэтому конденсаторы большой ёмкости на высокое рабочее напряжение встречаются редко. Например, вот эти керамические чип-конденсаторы ёмкостью 100 мкФ рассчитаны на напряжение 6,3В. Естественной областью применения керамических конденсаторов большой ёмкости может быть замена ими танталовых и алюминиевых конденсаторов для поверхностного монтажа в схемах подавления пульсаций, разделения постоянной и переменной составляющих электрического сигнала, интегрирующих цепочках и многое другое.
1 view
0
0
6 months ago 00:17:21 1
Зачем построили Александрийскую колонну на самом деле ? | Высокие технологии Лукоморья
6 months ago 00:33:14 1
Как читать принципиальные схемы? Выпуск 1. В теории и примерах.
6 months ago 00:25:58 1
ВСЁ О ПАЙКЕ. Типичные ошибки новичков. Полезные советы и лайфхаки.
6 months ago 00:09:53 1
Блок питания из трансформатора Викинг В2
6 months ago 00:36:46 1
Персональные компьютеры в СССР -- как это было?
6 months ago 00:00:12 1
Когда отремонтировал 10 летний ноутбук.
6 months ago 00:02:40 1
Поиск пробитого конденсатора м помощью Shorty Pen
7 months ago 00:29:00 1
ТРАНЗИСТОР: Общий эмиттер, Общий коллектор и Общая база. В теории и экспериментах!
7 months ago 00:12:04 1
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КОНДЕНСАТОРЫ РАЗНЫХ ТИПОВ | Можно ли заменить один тип на другой?
7 months ago 00:37:26 2
Полный обзор цифрового осциллографа DSO3D12.
7 months ago 00:03:39 1
КАК ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОР МУЛЬТИМЕТРОМ
7 months ago 00:32:01 1
Как работает компьютер? Шины адреса, управления и данных. Дешифрация. Взгляд изнутри!
7 months ago 00:12:42 1
Конденсаторы в электронике. Самое понятное объяснение!
7 months ago 00:13:05 1
USB кабель из витой пары своими руками за 5 минут. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ.
7 months ago 00:28:15 1
ВСЁ что Вы хотели знать о РЕЛЕ. Виды и способы подключения -- в Теории и на Практике!
7 months ago 00:33:45 1
Всё, что вы хотели знать о микросхемах -- в ОДНОМ видео!
7 months ago 00:37:08 1
Как читать принципиальные схемы? Выпуск 2. 10 РЕАЛЬНЫХ принципиальных схем. Разбираем, объясняем.
7 months ago 00:02:37 4
Виды и конструкция конденсаторов
7 months ago 00:15:18 1
ГРИНДЕР своими руками: чертежи, размеры и пошаговое руководство
7 months ago 00:11:10 12
Доработка до ума “светодиодного“ импульсного 600Вт блока питания 24V 25А
7 months ago 00:08:33 5
USB кабель из витой пары: ИЗМЕРЯЕМ скорость передачи данных и СРАВНИВАЕМ с заводским кабелем.
7 months ago 00:12:04 1
Ремонт мультиметра AVD830B (DT-830B)
8 months ago 00:12:24 1
Что написано на корпусе конденсаторов.Как расшифровать буквы и цифры.