Электролитические конденсаторы применяются в электронной технике настолько часто, что мало кто задумывается о том, как они устроены и как изготавливаются.
В то время как эти знания могут понадобиться при ремонте, чтобы избежать различных неприятностей, связанных с характерными особенностями конструкции конденсатора.
Итак, алюминиевый электролитический конденсатор.
Его обкладки (катод и анод) изготавливаются из алюминиевой ленты, между которыми проложена специальная электролитическая бумага, пропитанная электролитом.
Данная конструкция помещена в пластиковый корпус.
Здесь нужно заметить, что одна из обкладок имеет очень тонкий слой оксида алюминия, который появляется в результате электролитического окисления и является диэлектриком. Зачем в электролитическом конденсаторе электролит? Не проще было бы окислить обкладки и проложить между ними бумагу, свернув затем в трубочку? Оказывается, нет. Конденсатор, изготовленный таким способом, будет иметь небольшую емкость, так как обкладки получаются отстоящими друг от друга достаточно далеко. Поэтому бумага пропитывается специальным жидким электролитом - проводящей жидкостью - одна из алюминиевых обкладок становится вторичным катодом, а собственно катод получается из бумаги, пропитанной электролитом. Таким образом, диэлектриком становится оксидный слой, и достигается высокая емкость конденсатора. Этот оксидный слой обладает свойствами односторонней проводимости в определенном направлении приложения электрического потенциала, а также малой толщиной, что позволяет изготавливать конденсаторы больших емкостей с небольшими размерами.
В связи с этой особенностью подавляющее большинство выпускаемых промышленностью электролитических конденсаторов являются полярными элементами, и при их включении в схему нужно соблюдать соответствующую полярность. Полярность обозначается на корпусе знаками “ “ и “-“.
Также определить полярность электролита можно по выводам. Обычно вывод положительного полюса конденсатора значительно длиннее.
Следует отметить, что, если обе алюминиевые полосы конденсатора имеют на своей поверхности слой оксида, конденсатор становится неполярным. Такие конденсаторы тоже выпускаются, но распространены они значительно меньше.
1 view
0
0
3 months ago 00:29:32 1
Просто и понятно -- ОБО ВСЕХ электронных компонентах В ОДНОМ видео.
4 months ago 00:36:46 1
Персональные компьютеры в СССР -- как это было?
8 months ago 00:02:37 4
Виды и конструкция конденсаторов
8 months ago 00:02:30 5
Конструкция электролит. алюминиевого конденсатора
9 months ago 00:58:40 1
Осталось вытащить золото. Устройство и ремонт японского телевизора PANASONIC. Вторая часть.
9 months ago 00:09:03 1
Как русский ученый Яблочков осветил весь мир.
9 months ago 00:26:43 3
Транзисторный ключ, эмиттерный повторитель, пуш-пулл, полумост и мост. Самое подробное объяснение.
9 months ago 01:30:13 1
Особенности проектирования алюминиевых мостов
10 months ago 00:56:15 1
Внутрисхемный измеритель LOW ESR конденсаторов
10 months ago 00:02:46 1
Очень дешевая пластиковая светодиодная лампа 220 В 7 Вт на светодиодах SMD5730
12 months ago 00:13:26 6
Водоблок CPU EK Quantum Velocity² D-RGB сравнение с Watercool HEATKILLER IV PRO
12 months ago 00:04:37 1
Обзор редких мониторов Emotiva Airmotiv 5 S
1 year ago 00:34:11 1
Как читать принципиальные схемы? Выпуск 3. Большая Мастерская Тома.
1 year ago 00:41:19 38
Универсальный тестер GM328A. ПОЛНЫЙ обзор. Калибровка, тестирование, разбор принципиальной схемы.
1 year ago 01:04:07 1
Открыл закрытые катоды. Японец сдался. Ремонт телевизора Panasonic TC-2161EE. Курсы телемастеров.
1 year ago 00:10:20 1
Какой аккумулятор лучше для смартфона, его виды и перспективы развития.