Ei-polarisoituja kondensaattoreita käytetään piireissä, joissa sähkön muutosten suunta, kuten vaihtovirtajärjestelmissä.Heillä ei ole positiivista tai negatiivista puolta, joten voit yhdistää ne kumpaankin suuntaan.Tämä tekee niistä hienoja asioihin, kuten kaiuttimiin ja signaalin suodatukseen.Tässä artikkelissa opit kuinka ne toimivat, missä niitä käytetään ja kuinka valita oikea.
Luettelo
Ei-polarisoitu kondensaattori on tyyppinen kondensaattori, jota käytetään sähköenergian tallentamiseen.Toisin kuin polarisoidut kondensaattorit, sillä ei ole kiinteää positiivista tai negatiivista puolta, mikä tarkoittaa, että se voidaan kytkeä kumpaankin suuntaan.Tämä tekee siitä sopivan käytettäväksi vuorotellen virran (AC) piireissä, joissa sähkön suunta muuttuu edestakaisin.Nämä kondensaattorit löytyvät äänijärjestelmistä, moottoripiiristä ja signaalin suodatussovelluksista.

Kuva 1: ei-polarisoitu kondensaattorirakenne
Tämä kuva näyttää kuinka polarisoitu kondensaattori on rakennettu sisäpuolelle.Siinä on kaksi litteää metalliosia, joita kutsutaan lautaksi, ja ne asetetaan toisiinsa.Niiden välillä on erityinen dielektrisyysmateriaali, joka ei anna sähkön kulkea läpi, vaan auttaa varastoimaan energiaa.Molempien päiden metallijohdot kutsutaan liidiksi, ja ne antavat kondensaattorin kytkeä piiriin.Koska tämä kondensaattori ei ole polarisoitu, sillä ei ole väliä millä tavalla yhdistät sen.Se voi toimia piireissä, joissa sähkön suunta muuttuu jatkuvasti.

Kuva 2: Polarisoimattomat kondensaattorit toimivat piirissä
Ei-polarisoimattoman kondensaattorin sisällä on kaksi levyä, jotka pitävät sähkövarausta.Kun jännitettä levitetään, yhdestä levystä tulee positiivinen ja toinen negatiivinen.AC -piireissä, kun nykyinen suunta muuttuu, levyt vaihtavat maksut.Koska nimeämäistä napaisuutta ei ole, kondensaattori pystyy käsittelemään tätä muutosta ilman vaurioita.Se auttaa estämään DC: n samalla kun vaihtovirtasignaalit kulkevat, ja sitä voidaan käyttää myös signaalien tasoittamiseen tai suodattamiseen piirisuunnittelusta riippuen.
Voidaan käyttää AC -piireissä
Ei-polarisoimattomat kondensaattorit ovat parhaiten vaihtovirta (AC) -sovelluksiin, koska ne toimivat samoin virran suunnasta riippumatta.
Joustava napaisuus
Heillä ei ole positiivista tai negatiivista päätettä, joten ne voidaan asentaa kumpaankin suuntaan, mikä helpottaa piirin suunnittelua ja asennusta.
Hyödyllinen signaalin suodatuksessa
Nämä kondensaattorit suodattavat usein melua tai ei -toivottuja signaaleja ääni- ja viestintäjärjestelmissä.
Pitkä käyttöikä
Joihinkin polarisoituihin kondensaattoreihin verrattuna polarisoimattomat tyypit, kuten kalvokondensaattorit, kestävät yleensä pidempään ja ovat vakaampia ajan myötä.
Turvallinen jännitteiden kääntämiseen
Koska jännite ei vaikuta niihin, ne ovat turvallisempia piireissä, joissa jännitteen napaisuus voi muuttua.
Hyvä kytkentä ja irrottaminen
Niitä käytetään yleisesti kytkemiseen vaihtovirtasignaalien kytkemiseen piirin vaiheiden välillä tai ei -toivottujen signaalien irrottamiseen sähköjohtoista.
Keraamiset kondensaattorit

Kuva 3: Keraamiset kondensaattorit
Keraamiset kondensaattorit ovat pieniä osia, jotka on valmistettu keraamisesta materiaalista.Ne reagoivat nopeasti sähkön muutoksiin ja niitä käytetään usein piireissä melun vähentämiseksi tai signaalien pitämiseksi vakaana.Nämä ovat yleisiä laitteissa, jotka käyttävät korkeataajuisia signaaleja.
Elokuvan kondensaattorit

Kuva 4: Kalvon kondensaattorit
Kalvokondensaattorit käyttävät ohutta muovikalvoa sisällä.Ne kestävät pitkään ja pystyvät käsittelemään korkeampia jännitteitä.Niitä käytetään usein sähköpiireissä, äänijärjestelmissä ja moottorin ohjaimissa, koska ne toimivat hyvin ja pysyvät vakaina ajan myötä.
Paperin kondensaattorit

Kuva 5: Paperikondensaattorit
Paperikondensaattorit on valmistettu paperikerroksista, ja niissä on joskus öljyä auttaakseen niitä toimimaan paremmin.Ne ovat suurempia, eivätkä niitä käytetä niin paljon, mutta niitä löytyy edelleen joillekin vanhemmille tai korkeajännitelaitteille.
Kiille kondensaattorit

Kuva 6: MICA -kondensaattorit
MICA -kondensaattorit käyttävät luonnollista materiaalia nimeltä Mica.Ne ovat erittäin tasaisia ja menettävät hyvin vähän energiaa.Niitä käytetään piireissä, joiden on toimittava hyvin korkeataajuisilla signaaleilla, kuten radioilla.
Muovikalvon kondensaattorit

Kuva 7: Muovikalvon kondensaattorit
Muovikalvokondensaattorit käyttävät muovimateriaaleja, kuten polyesteriä tai polypropeenia.Ne ovat luotettavia eivätkä muutu paljon lämpötilan kanssa.Niitä käytetään äänipiirissä, ajoituspiirissä ja järjestelmissä, jotka parantavat sähkövirtausta.
Äänijärjestelmät
Ei-polarisoituja kondensaattoreita käytetään kaiuttimissa ja äänijärjestelmissä erilaisten äänitaajuuksien hallintaan.Ne auttavat tekemään äänen selkeämmän antamalla tietyt signaalit kulkea estäen muita.
AC -moottoripiirit
Näitä kondensaattoreita käytetään AC -moottoripiirissä moottorin käynnistyksen auttamiseksi ja sujuvasti.Ne toimivat hyvin, koska he pystyvät käsittelemään suuntaa, joka muuttaa suuntaa.
Signaalin suodatus
Monissa elektronisissa laitteissa ei-polarisoimattomat kondensaattorit auttavat puhdistamaan signaalin poistamalla ei-toivotut kohinat tai signaalin ylimääräiset osat, joita ei tarvita.
Virtalähdepiirit
Niitä käytetään puristamaan jännitteen virtalähdepiirissä.Tämä auttaa suojaamaan laitetta ja pitää voiman vakaana.
Ajoituspiirit
Joidenkin piirien on hallita, kun asiat kytketään päälle tai pois päältä.Polarisoimattomat kondensaattorit voivat auttaa hallitsemaan ajoitusta lataamalla ja purkamalla tietyillä nopeuksilla.
Tuuletin- ja valaisimet
Niitä käytetään usein kattotuulettimissa ja kevyissä liitäntälaitteissa, jotka auttavat hallitsemaan virtavirtaa ja parantamaan suorituskykyä.
Ominaisuus
|
Polarisoitu kondensaattori
|
Polarisoitu kondensaattori
|
Vastakkaisuus
|
Voidaan yhdistää kumpaankin suuntaan
|
On kytkettävä oikeaan suuntaan
|
Nykyinen tyyppi
|
Toimii sekä AC: n että DC: n kanssa
|
Toimii vain DC: n kanssa
|
Yhteiset tyypit
|
Keraaminen, elokuva, kiille
|
Elektrolyyttinen, tantaali
|
Tyypillinen käyttö
|
Äänijärjestelmät, vaihtovirtamoottorit, signaalin suodatus
|
Virtalähteen suodatus, energian varastointi
|
Jännitekäsittely
|
Hyvä matalalle keskijännitteille
|
Hyvä korkeammille jännitteille ja suuremmille
kapasitanssi
|
Koko (samalle arvolle)
|
suurempi
|
pienempi
|
Elinikä
|
Vakaampi ja kestää pidempään
|
Voi kuivua tai kulua ajan myötä
|
Kumpi sinun pitäisi valita?
Tarvitsemasi kondensaattorin tyyppi riippuu piiristäsi.Jos piiri käyttää vuorottelevaa virtaa (AC) tai jos jännitteen suunta muuttuu, ei-polarisoitu kondensaattori on parempi valinta.Näitä käytetään esimerkiksi äänijärjestelmissä ja AC -moottoreilla.Jos piiri käyttää tasavirtaa (DC) ja tarvitsee enemmän latausta pienemmässä koossa, polarisoitu kondensaattori on sopivampi.Niitä käytetään usein virtalähteissä ja ajoituspiirissä.Ennen kuin valitset yhden, on tiedettävä, millaista virtaa piirisi käyttää ja jos se tarvitsee kondensaattorille tiettyä suuntaa.
Alempi kapasitanssialue
Ei-polarisoimattomilla kondensaattoreilla on yleensä alhaisemmat kapasitanssiarvot verrattuna polarisoituihin.Tämä tekee niistä vähemmän sopivia sovelluksiin, jotka tarvitsevat suurta energian varastointia.
Suurempi fyysinen koko
Korkeamman kapasitanssin saamiseksi polarisoimattomien kondensaattorien on oltava fyysisesti isompia.Tämä voi viedä enemmän tilaa piirilevyillä.
Rajoitettu käyttö tasavirtapiirissä
Näitä kondensaattoreita käytetään pääasiassa AC -piireissä.Monissa tasavirtasovelluksissa polarisoidut kondensaattorit, kuten elektrolytiikka, ovat tehokkaampia.
Alhaisempi energiatiheys
Polarisoimattomat kondensaattorit säilyttävät vähemmän energiaa yksikkökokoon verrattuna joihinkin polarisoituihin tyyppeihin, mikä tekee niistä vähemmän tehokkaita tietyissä malleissa.
Taajuusrajoitukset
Jotkut ei-polarisoimattomat kondensaattorit eivät välttämättä toimi hyvin erittäin korkeilla taajuuksilla, mikä voi rajoittaa niiden käyttöä tietyissä signaalinkäsittelytehtävissä.
Polarisoimattomat kondensaattorit ovat hyödyllisiä, turvallisia ja helppokäyttöisiä monissa vaihtovirtapiireillä.Ne auttavat parantamaan ääntä, hallintamoottoreita ja puhtaita signaaleja.Vaikka ne ovat isompia ja niillä on alhaisempi kapasitanssi, ne ovat erittäin luotettavia.
Jaa tämä viesti