Как определить у конденсатора полярность: Определение полярности электролитического конденсатора по внешнему виду

Содержание

Как узнать полярность конденсатора

Независимо от типа монтажа ёмкостного элемента в электронную или электрическую схему, всегда возникает задача определения его полярности. Если в цепях переменного тока не нужно думать, где у конденсатора плюс и минус, то полярные пассивные элементы следует монтировать правильно. Конденсатор — пассивный элемент электрической цепи, который способен накапливать заряд и мгновенно отдавать его в случае разряда. Конструктивное исполнение простейшего ёмкостного элемента включает в себя:. Между пластин располагается промежуток, заполненный диэлектриком, в качестве диэлектрика может быть использован воздушный зазор.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Форумы Modlabs.net: Как определить полярность конденсатора — Форумы Modlabs.net
  • Как определить полярность электролитического конденсатора
  • Как узнать полярность конденсатора если стерты метки
  • Как определить полярность конденсатора
  • Как проверить конденсатор?
  • Как проверить конденсатор мультиметром
  • Полярность конденсатора на плате – где плюс, где минус по внешнему виду
  • Как определить полярность электролитических конденсаторов, где плюс и минус?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как определить полярность на конденсаторе

Форумы Modlabs.net: Как определить полярность конденсатора — Форумы Modlabs.net


Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы.

Разберемся, как это можно сделать. Соответственно, второй — это минус. Но вот символика может быть разной. Она зависит от страны-изготовителя и года выпуска радиодетали. Последнее объясняется тем, что с течением времени изменяются нормативные документы, вступают в силу новые стандарты. Все о цветовой маркировке конденсатора вы можете узнать здесь. Это относится к конденсаторам импортного производства. Как вариант — длинная полоска вдоль осевой линии цилиндра, один конец которой указывает на минус.

Она выделяется на общем фоне своим оттенком. Если у конденсатора одна ножка длиннее другой, то это — плюс.

В основном подобным образом также маркируются изделия импортные. Такой способ определения полярности конденсатора практикуется, если его маркировка трудночитаема или полностью стерта. Для проверки необходимо собрать схему. О том, как проверить конденсатор мультиметром, читайте здесь. В случае если полярность перепутана плюс на минус , то отличие результатов измерений будет существенной.

Определение полярности прибором целесообразно делать в любом случае. Это позволит одновременно произвести и диагностику детали. То есть утратил часть своей емкости.

Его лучше в схему не ставить, так как ее работа может быть некорректной, и придется заниматься дополнительными настройками. Не в первый раз встречаю электролитические конденсаторы обычной цилиндрической формы с такой маркировкой полярности:.

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Полностью разрядить конденсатор. Для этого достаточно его ножки замкнуть накоротко жалом отвертки, пинцетом.

Подключить емкость в разрыв цепи. После окончания процесса заряда зафиксировать значение тока он будет постепенно уменьшаться. Снова включить в схему. Считать показания прибора. Дмитрий MisterX Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Комментарий Имя E-mail Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Еще по этой теме:. Копирование контента допускается только при наличии активной ссылки на сайт electroadvice.


Как определить полярность электролитического конденсатора

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Возможна ли дружба между процессор amd phenom ii x6 t и видеокартой rx 8gb 1 ставка. Помогите подобрать видеокарту

В описании читаю Металлизированные плёночные конденсаторы общего применения. Вопрос. У них есть полярность или нет?.

Как узнать полярность конденсатора если стерты метки

При конструировании и ремонте электронной техники часто возникает необходимость в проверке радиоэлементов, в том числе и конденсаторов. В сети много рекомендаций о том, как проверить конденсатор омметром. Когда-то я и сам применял такую методику. О ней я ещё расскажу. Но на данный момент могу утверждать точно, что достоверно определить исправность конденсатора можно лишь с помощью прибора, который способен измерить его электрическую ёмкость. Перед тем, как начать проверку конденсатора необходимо определить его тип. Все они делятся на две группы:. К ним относятся конденсаторы, в которых диэлектриком является слюда, керамика, бумага, стекло, воздух.

Как определить полярность конденсатора

Думаю всем известно, что такое конденсатор. Если кто не видел данный элемент микросхем, то точно слушал о нем. Самой распространенной причиной неисправности в радиоэлектронике является повреждение именно этого элемента. Чтобы определить какой именно конденсатор в схеме вышел из строя их необходимо проверить на работоспособность. И желательно это делать с помощью электронный приборов, та как визуальный осмотр не дает заключения о неисправности.

Перейти к содержимому. Отправлено 11 May —

Как проверить конденсатор?

В этой статье я поведу речь о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра , если у вас нет прибора для проверки емкости конденсаторов и катушек индуктивности — LC — метра. В основном, по конструктивному исполнению конденсаторы делятся на два типа: полярные и неполярные. К полярным конденсаторам относятся конденсаторы которые имеют полярность, грубо говоря, плюс и минус. К ним чаще всего относятся электролитические конденсаторы, но бывают также и электролитические неполярные конденсаторы. Полярные конденсаторы надо паять в схемы только определенным образом: плюсовый контакт конденсатора к плюсу схему, минусовый контакт — к минусу схемы. Если полярность такого конденсатора нарушить, то он может серьезно пострадать и даже взорваться.

Как проверить конденсатор мультиметром

Автор: sete Для того чтобы узнать полярность конденсатора если метки полярности на нем стерты, очень просто. Возьмите цифровой мультиметр, выставите положение на измерение постоянного тока, на самый минимум. Померьте напряжение на конденсаторе, если на дисплее отобразится минус, значит вы перепутали полярность подключения. Если минуса не будет значит вы подключили контакты правильно. Отсюда станет ясно какая полярность у конденсатора.

Определение полярности конденсатора отечественного производства. Где у конденсатора плюс и минус. Как определить полярность при стертой.

Полярность конденсатора на плате – где плюс, где минус по внешнему виду

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Определение полярности конденсаторов. Ещё можно мультиметром определять но это не ко мне. Ads Яндекс.

Как определить полярность электролитических конденсаторов, где плюс и минус?

Необходимость определения полярности конденсатора относится к конденсаторам электролитическим, которые являются, в силу конструктивных особенностей, чем-то средним между полупроводником и пассивным элементом схемы.

Разберемся, как это можно сделать. Соответственно, второй — это минус. Но вот символика может быть разной.

Забыли пароль?

Последний раз редактировалось WSonic, в Причина: Перезалил фото. Отправлено : , Профиль Отправить PM Цитировать. С Кий.

Очень легко сделать ошибку при установке на плату электролитических конденсаторов, особенно импортного производства, так как справочную информацию по ним найти трудно, а на корпусе полярность не всегда указана. В этом случае удобно воспользоваться схемой, приведенной на рис. Утечка замеряется косвенным методом по падению напряжения на резисторе R после окончания заряда подключенного конденсатора. Напряжение, подаваемое с блока питания, не должно превышать допустимое рабочее для конденсатора.


пошагово, полярный и неполярный конденсатор

Содержание

  • 1 Для чего используют конденсатор?
  • 2 Неполярные и полярные разновидности
    • 2.1 Специфика полярных конденсаторов
    • 2. 2 Отличительные особенности неполярных конденсаторов
  • 3 Алгоритм диагностики мультиметром
    • 3.1 Как произвести тестирование полярного конденсатора
    • 3.2 Неполярный конденсатор и его диагностика
  • 4 Определение ёмкости конденсатора
  • 5 Определение напряжения при помощи мультиметра
  • 6 Проверка конденсаторов без выпаивания из платы
  • 7 Советы по проверке электронных компонентов (конденсаторов)
  • 8 Итоги и практические рекомендации

Конденсаторы встречаются в самой разной технике. Но они зачастую и приводят к неисправностям механизмов. Для того, чтобы своевременно определить неисправность и устранить её, необходимо понимать общие принципы проверки конденсатора мультиметром. Этот способ является наиболее простым.

Рассмотрим варианты применения недорогого и эффективного прибора, чтобы выявить элементы, вышедшие из строя. В статье подробно представлены различные виды конденсаторов, а также последовательность их проверки. Благодаря практическим советам вы без труда сможете обнаружить неисправность в любой схеме.

Для чего используют конденсатор?

Промышленная отрасль производит самые разнообразные конденсаторы, которые затем используются во многих областях. Они требуются в следующих отраслях:

  • автомобилестроении;
  • радиотехнике;
  • электронике;
  • электробытовой технике;
  • приборостроении.

Конденсаторы можно назвать «сосудами» для хранения энергии. Они отдают энергию при коротких сбоях в питании. Кроме вышеперечисленного, специальный вид данных компонентов отделяет нужные сигналы, определяет частоту устройств, которые формируют сигналы. Конденсатор имеет быстрый период зарядки-разрядки.

Справка! Данный электрический элемент (конденсатор) располагает в своём составе парой проводников — это токопроводящие обкладки. При пропускании постоянного тока цепью его запрещено включать, так как это будет равносильно разрыву цепи.

В электроцепи переменного тока обкладки конденсатора попеременно заряжаются с частотой проходящего тока. Это можно объяснить следующим: зажимы данного источника тока время от времени подвергаются смене напряжения. Далее в цепи появляется ток переменного характера.

Подобно катушке, а также резистору, конденсатор оказывает переменному току сопротивление. Следует учесть, для токов различных частот оно будет разным. Например, проявляя хорошую пропускную способность для токов высокочастотных, он будет оказывать изолирующие свойства для токов низкочастотных.

Сопротивление электрического компонента взаимосвязанно с частотой, а также ёмкостью тока.

Неполярные и полярные разновидности

Среди многообразия конденсаторов следует выделить два основных типа: полярные или электролитические, а также неполярные. В качестве диэлектрика в данных приборах используют — стекло, бумагу и воздух.

Специфика полярных конденсаторов

Само название наглядно говорит о том, что они имеют полярность, потому являются электролитическими. Потребуется верное и точное следование схеме, когда их будут подключать — «минус» к «минусу», а «плюс» к «плюсу». Если не соблюдать данное правило, то элемент не только утратит работоспособность, но вполне способен взорваться. Электролит встречается как в состоянии твёрдом, так и в жидком.

В качестве диэлектрика в устройствах применяется бумага, которая пропитана электролитом. Ёмкость варьируется в пределах от 0,1 тыс. и до 100 тыс. МкФ.

Справка! Полярные конденсаторы предназначены для выравнивания электрофильтрации поступающих сигналов. Метка «+» имеет большую длину. Пометка «-» обозначена на самом корпусе.

Когда происходит замыкание пластин, то осуществляется выделение тепла. Под его действием происходит испарение электролита, а затем следует взрыв.

Сверху у конденсаторов современного исполнения имеется крестик и незначительное вдавливание. Толщина вдавлиной части немного меньше, чем остальная поверхность. Если происходит взрыв, тогда верхний участок открывается, как роза. Поэтому при наблюдении за повреждённым элементом можно заметить вспучивание на корпусе.

Отличительные особенности неполярных конденсаторов

Плёночные неполярные части используют диэлектрик из керамики, а также из стекла. Если сравнивать с конденсаторами электролитическими, то у них самозаряд меньше. Это можно объяснить тем, что керамика имеет более высокое сопротивление, чем бумага.

Конденсаторы подразделяются на детали как специального назначения, так и общего. Они бывают следующими:

  1. Пусковыми. Используются для поддержания надёжной и качественной работы электродвигателей. Увеличивают в двигателе стартовый момент, например, это компрессор или насосная станция, осуществляющие запуск.
  2. Дозиметрическими. Предназначены для работы в цепях, в которых незначительный показатель токовых нагрузок. У них необъёмный самозаряд, но сопротивление изоляции повышенное. Большей частью это фторопластовые элементы.
  3. Импульсными. Используются для формирования повышенного скачка напряжения, а также его перевода на принимающую панель устройства.
  4. Высоковольтными. Применяются в высоковольтных приборах. Производятся в разнообразном исполнении. Встречаются масляные и керамические, плёночные и вакуумные. Они заметно отличаются от других деталей и имеют ограниченный доступ.
  5. Помехоподавляющими. Предназначены для смягчения в частотной вилке электромагнитного фона. Имеют незначительную собственную индуктивность, что даёт возможность повысить резонансную частоту, а также увеличить полосу сдерживаемых частот.

Если сравнивать в процентном отношении, то наиболее значительное число неисправных элементов приходится на случаи, когда наблюдается подача напряжения превосходящее стандартные показатели. Оплошности в проектировании вполне могут вызвать неисправности элементов.

Когда диэлектрик утрачивает свои характеристики и свойства, то могут возникнуть сбои и перепады в деятельности конденсатора. Например, при его растрескивании, вытекании или высыхании. Ёмкость может сразу измениться. Определить её значение возможно только благодаря измерительным устройствам.

Алгоритм диагностики мультиметром

Тестирование конденсаторов рекомендуется проводить после их изъятия из электроцепи. Таким образом достигаются более верные показатели.

Центральным показателем конденсаторов является способность пропускать только ток переменного характера. Постоянный же ток он способен пропускать лишь небольшой промежуток времени и исключительно в начале процесса. Сопротивление здесь напрямую зависит от ёмкости.

Как произвести тестирование полярного конденсатора

Для диагностики элемента мультиметром, потребуется обеспечить ёмкость, которая не будет превышать показатель равный 0,25 мкФ.

Алгоритм проверки неисправностей конденсатора при помощи мультиметра следующий:

  1. Потребуется взять электрический компонент за ножки и закоротить его каким-то предметом из металла, например, это может быть пинцет или отвёртка. Это надлежит сделать для разрядки элемента. Искры, которые появятся при этом, дадут знать, что разряд произошел.
  2. Затем надлежит установить переключатель мультиметра в режим замера данных сопротивления или на прозвонку.
  3. Далее следует прикоснуться щупами к выводам конденсатора, при этом следует учитывать их полярность, то есть к минусовой ножке подвести щуп чёрного цвета, а к плюсовой — красного. При этом происходит выработка постоянного тока, поэтому через определённый отрезок времени можно ожидать минимальное сопротивление электрического компонента.

В то время, когда щупы располагаются на вводах конденсатора, происходит его подзарядка. Продолжает повышаться сопротивление пока не достигнет максимального уровня.

Если при соединении со щупами прибор начинает пищать, а стрелка его склоняет к нулевой отметке, то это говорит о наличии короткого замыкания. Оно и вывело из строя работу конденсатора. При указании стрелки на единицу, можно предположить, что в конденсаторе произошёл внутренний обрыв. Подобные элементы можно признать испорченными и заменить. Если на приборе, спустя некоторое время, единица высвечивается, то деталь в порядке.

Важно сделать измерения таким образом, чтобы на их качество не повлияло неправильное поведение. Запрещается в продолжении диагностики прикасаться руками к щупам. Человеческое тело имеет небольшой показатель сопротивления, поэтому соответствующие данные утечки будут превышать его многократно.

Ток последует по пути наименьшего сопротивления и обойдёт конденсатор. Таким образом мультиметр представит ложный результат измерений. Можно разрядить электрический компонент благодаря лампе накаливания. В подобном случае процесс станет идти более плавным образом.

Разрядку необходимо производить в обязательном порядке, тем паче, если элемент является высоковольтным. Это делают из-за соблюдения норм безопасности, а также, чтобы сам прибор остался в рабочем состоянии. Его способно привести в негодность остаточное напряжение.

Неполярный конденсатор и его диагностика

Такого рода элементы проверить с помощью мультиметра ещё легче. Вначале на самом приборе проставляют предельный показатель измерения на мегаомы. Затем прикладывают щупы. Если данные на приборе будут менее 2 Мом, то это показатель неисправности конденсатора.

В период подзарядки элемента с помощью мультиметра можно продиагностировать его работоспособность, когда ёмкость колеблется от 0,5 мкФ. Если показатель меньше, то измерения будут незаметны на приборе. Когда требуется протестировать элемент менее 0,5 мкФ на мультиметре, то это можно сделать, если будет короткое замыкание между обкладками.

При исследовании неполярного конденсатора, у которого напряжение выше 400 В, то это возможно выполнить при зарядке его от источника, ограждённого от к.з. автоматическим выключателем. По порядку с конденсатором соединяют резистор, сопротивление его должно быть предусмотрено свыше 100 Ом., что ограничит мощность первичного токового броска.

Возможно определить работоспособность конденсатора и другим способом, например, протестировав его на искру. Заряжают электрический компонент до рабочей ёмкости, а потом выводы закорачивают при помощи металлической отвёртки, у которой имеется изолированная ручка. По мощности разряда делают вывод о работоспособности компонента.

До зарядки, а также через время после неё, следует измерить на ножках детали показатели напряжения. Существенным является способность заряда продолжительное время сохраняться. Затем потребуется разрядка конденсатора с помощью резистора, благодаря которому он и производил зарядку.

Определение ёмкости конденсатора

Ёмкость — это основополагающая характеристика конденсатора. Её требуется измерять для определения того, что накапливает сам элемент, а также удовлетворительно ли удерживает заряд.

Для того, чтобы удостовериться в работоспособности компонента, надлежит измерить данный параметр и сравнить его обозначенным на самом корпусе. Перед проверкой любого конденсатора на эффективность и функциональность, требуется принять во внимание некоторую особенность данной процедуры.

Пытаясь произвести измерение при помощи щупов, возможно не добиться желаемых результатов. Доступным может стать только проверка общей работоспособности обследуемого конденсатора. Для чего выставляют режим прозвона, затем прикасаются к ножкам щупами.

Справочная информация! Когда последует писк, то надлежит поменять щупы местами, тогда звук повторится. Его будет слышно при показателях ёмкости в районе от 0,1 мкФ. Чем выше данное значение, тем продолжителльнее воспроизводится звук.

Если требуются точные результаты, то наилучшим выходом в подобной ситуации является применение модели, которая имеет особые контактные площадки, а также способность регулировки вилки, которая вычисляет емкость элемента.

Прибор следует переключить на номинальное значение, которое прописано на корпусе. Затем требуется вставить электрический компонент в посадочные «гнезда», произведя перед этим его разрядку при помощи металлического предмета.

На экране будут высвечиваться показатели ёмкости, приблизительно равные номинальным. Если этого не наблюдается, тогда надлежит сделать вывод, что конденсатор неисправен. Следует отследить, чтобы в мультиметре была новая и работоспособная батарейка. Это предоставит наиболее точные показания.

Определение напряжения при помощи мультиметра

Проверить исправную работу конденсатора возможно благодаря измерению напряжения, сравнив затем полученный результат с номиналом. Для выполнения диагностики, необходим источник питания, у которого напряжение должно быть немного меньше, чем у исследуемого элемента.

Например, если у конденсатора показатель в 25 В, то подойдёт 9-вольтный источник. Подсоединяют щупы к ножкам, предварительно обращая внимание на полярность, затем ждут немного времени — примерно несколько секунд. Случается, что время прошло, а просроченный компонент всё еще функционирует, хотя характеристики приведены иные. В подобном случае его требуется систематически контролировать.

Мультиметр следует настроить на режим определения напряжения и производят диагностику. При быстром появлении на дисплее значения равного номинальному, элемент полностью годен к использованию. В противоположном случае конденсатор надлежит поменять.

Проверка конденсаторов без выпаивания из платы

Можно обойтись без выпаивания из платы конденсаторов для их тестирования. Главное условие, чтобы сама плата была полностью обесточена. После обесточивания потребуется определённое время подождать, чтобы электрические компоненты разрядились.

Следует знать, что для получения 100% результата, невозможно будет обойтись без выпаивания элемента из платы. Детали, которые располагаются рядом, мешают достоверной проверке. Надлежит удостовериться лишь в отсутствии пробоя.

Для проверки исправного функционирования конденсатора, не выпаивая, необходимо к выводам элемента прикоснуться щупами для измерения сопротивления. Исходя из разновидности конденсатора, будет отличаться и диагностика самого параметра.

Советы по проверке электронных компонентов (конденсаторов)

У конденсаторных элементов имеется одно не очень приятное свойство. Дело в том, что при пайке, когда происходит воздействие на детали тепла, они часто не подлежат восстановлению. Однако качественно исследовать элемент возможно лишь, если выпаять его из схемы. В ином случае детали, которые находятся поблизости, станут его шунтировать. По данной причине необходимо учитывать определённые нюансы.

Когда продиагностированный конденсатор можно будет снова впаять в схему, потребуется ввести в работу ремонтируемый прибор. Это позволит отследить его работу. Если работоспособность благополучно возобновилась, устройство стало функционировать эффективнее, то протестированный компонент меняет на новый.

Важная информация! Для сокращения проверки, следует выпаивать не два, а лишь один из выводов. Требуется учитывать и понимать, что для подавляющего большинства электролитических элементов данный способ нельзя применять. Это связано со специфическими конструктивными особенностями самого корпуса.

Если схема сложная и включает в себя значительное количество конденсаторов, то дефекты вычисляют благодаря измерению напряжения на них. При несоответствии параметра требованиям, деталь, которая вызывает подозрение, надлежит убрать и произвести проверку.

При фиксировании в схеме сбоев, требуется перепроверить дату изготовления электронного компонента. Усыхание элемента происходит в течение пяти лет функционирования и составляет более 65%. Подобную деталь, даже если она в рабочем состоянии, надлежит заменить. В противоположном случае она станет ухудшать работу всей схемы.

Мультиметры современного поколения отличаются тем, что их наивысшим показателем для измерения является параметр ёмкости, который варьируется в районе 200 мкФ. При превышении данного показателя контрольный прибор способен выйти из рабочего состояния, даже если он и имеет предохранитель. В электротехнике нового поколения есть высокотехнологичные smd электроконденсаторы. Их отличие и преимущество состоит в очень небольших размерах.

Выпаять один вывод от подобного компонента очень непростая задача. Здесь наилучшим выходом будет поднять один из выводов уже после отпаивания, затем произвести изоляцию его от схемы, или вовсе отделить два вывода.

Итоги и практические рекомендации

Нет особого смысла покупать сложное и дорогостоящее оборудование для того, чтобы произвести тестирование конденсаторов. Вполне возможно применять с данной целью обычный мультиметр с подходящим диапазоном. Самое важное — это грамотно и правильно использовать его возможности.

Хотя мультиметр не является узкоспециализированным прибором и его возможности ограничены, для диагностических мероприятий и ремонта огромного количества популярных радиоэлектронных приборов, этого вполне хватит.

Дополняйте, пожалуйста, своим комментариями расположенный ниже блок, публикуйте фотографии и задавайте вопросы любой сложности по предложенной теме статьи. Расскажите о своём опыте, как вы проводили диагностику конденсаторов на эффективность и работоспособность. Делитесь рекомендациями и полезной информацией, которая может пригодится пользователям сайта.

Также вам может быть интересно как соединять провода между собой.

Имеют ли конденсаторы полярность — как узнать?

Различные конденсаторы являются частью электронных компонентов на печатной плате. Они служат для хранения энергии в электрической форме после ее зарядки и предотвращения утечки тока в электронных цепях.

Символы различных конденсаторов

Источник; Википедия  

Конденсаторы также имеют концепцию полярности конденсаторов, которая включает полярные и неполярные конденсаторы. Эти два параметра являются характеристиками срока службы указанного электронного компонента, и их полярность определяет условия их эксплуатации.

Сегодня мы изучим основную концепцию того, как определить, поляризован конденсатор или нет. Кроме того, мы приведем примеры в каждом состоянии конденсатора.

Что такое полярность конденсатора?

Как правило, конденсатор представляет собой электрический компонент, имеющий клеммы с определенными значениями напряжения (отрицательными или положительными). Значение напряжения на клеммах определяет, является ли конденсатор поляризованным или неполяризованным.

(структура конденсатора)

Поляризованные конденсаторы отличаются от неполяризованных тем, что их выводы классифицируются как катод (-) или анод (+/положительный электрод). Кроме того, вы должны подключать полярные конденсаторы в зависимости от направления цепи, в отличие от неполярных конденсаторов.

Имеют ли конденсаторы полярность?

В этом разделе мы рассмотрим различные классификации полярности конденсаторов.

Неполярные конденсаторы

Неполярные конденсаторы не имеют определенной полярности. Поэтому вы можете соединить их любым способом в печатной плате. Более того, они могут работать с переменным напряжением/переменным током. Типы конденсаторов включают;

  • Керамический конденсатор/диэлектрический материал

Производители изготавливают его из керамического материала. Кроме того, он имеет постоянное значение емкости. Его диэлектрический материал ограничивает свободное протекание тока через конденсатор.

(керамический конденсатор)

Кроме того, в его структуру входят два электрода отрицательной и положительной полярности и чередующиеся керамические слои с металлическим слоем между ними.

Кроме того, керамические конденсаторы можно разделить на керамические конденсаторы класса 1 (низкие потери и высокая стабильность) и керамические конденсаторы класса 2 (высокая буферная эффективность).

  • Пленочный конденсатор/ полимерная пленка/ пластиковая пленка/ пластиковый конденсатор

Производители изготавливают их из двух пластиковых пленок, помещая металлические электроды внутрь цилиндрической обмотки перед ее герметизацией. Характеристики конденсаторов здесь делают их предпочтительными в отношении материала пленки и процесса изготовления.

(пленочные конденсаторы)

Типы; металлизированный пленочный конденсатор и конденсатор из металлической фольги.

Полярность Конденсаторы/электролитические конденсаторы

Поляризованные конденсаторы имеют анод и катод. Катод представляет собой гелеобразный, жидкий или твердый электролит, окружающий анод. С другой стороны, анод представляет собой металл, образующий анодирование в диэлектрическом материале.

(электролитические конденсаторы)

Конденсатор обычно имеет высокое значение напряжения емкости на анодном выводе из-за процесса изготовления.

Положительное напряжение проходит через катод, а отрицательное — через анод.

Кроме того, это идеальный конденсатор для приложений, где входной сигнал накапливает большое количество энергии, имеет низкие токи утечки и более низкую частоту. По сравнению с другими конденсаторами они работают при более высоких напряжениях. Тем не менее, более 1 В или 1,5 номинального напряжения разрушают конденсатор.

Два варианта конструкции с маркировкой полярности:

  • Алюминиевый электролитический конденсатор
  • Танталовые электролитические чип-конденсаторы (компонент с сухим и мокрым/нетвердым электролитом)
  • Электролитические конденсаторы с полимерными электролитами 

Как определить полярность полярного конденсатора?

Будьте особенно внимательны при выборе полярного конденсатора, так как их полярность различна. Итак, какие методы вы можете использовать для определения полярности полярного конденсатора?

Вот несколько соображений;

  • Визуальная идентификация

Вы можете визуально определить полярность конденсатора следующими способами:

Полярность алюминиевых электролитических конденсаторов

Как правило, они имеют серый цвет. Кроме того, конденсаторы алюминиевого типа имеют неидентичные стороны с трапециевидными и прямоугольными углами, которые помогают определить полярность (геометрическая конфигурация).

Алюминиевые электролитические конденсаторы” class=”wp-image-66575″/>

(Алюминиевые электролитические конденсаторы) 

Его черная часть показывает катод или отрицательный полюс, тогда как серая сторона указывает на анод (положительный полюс). Следовательно, штифт, соответствующий трапециевидному краю, представляет собой анод, а штифт, соответствующий прямоугольному краю основания, является катодом.

Полярность танталовых конденсаторов

Поляризованные танталовые конденсаторы имеют отрицательный и положительный полюса. Его обозначение также является поверхностным монтажом для монтажа на печатной плате, и он имеет желтый цвет.

(танталовые конденсаторы)

Кроме того, один из его отмеченных концов (в тире) указывает на положительный полюс, а другой конец на отрицательный.

Полярность радиальных электролитических конденсаторов

Крышка радиального электролитического конденсатора имеет зелено-черный или черно-серый цвет и два контакта разной длины для обозначения полярности.

(радиальные электролитические конденсаторы)

Более короткий контакт представляет собой катод/отрицательный вывод, а более длинный вывод — анод/положительный вывод. Кроме того, зелено-черный цвет указывает на отрицательный полюс, тогда как черно-серый цвет представляет собой анод.

  • Использование мультиметра

Помимо определения полярности конденсатора по его внешнему виду, вы также можете использовать мультиметр для получения точных результатов.

(мультиметр)

Примечание; Из двух измерений мультиметра, у того, у которого самое высокое значение сопротивления, стрелка останавливается с левой стороны. Он указывает на анодный полюс, подключенный к черной ручке, а красная ручка — к отрицательному полюсу.

Почему важна полярность конденсатора?

Полярность конденсатора играет большую роль при проектировании, функционировании схемы, сборке (за счет физических размеров) и производстве печатных плат.

При неправильной установке (обратная полярность) не будет достигнута правильная емкость. Кроме того, в конденсаторе может возрасти внутреннее давление газа, что может привести к катастрофическим отказам, таким как незначительные взрывы.

Кроме того, вы можете заменить поляризованный конденсатор эквивалентным неполяризованным конденсатором, хотя обратное невозможно.

Наконец, поляризованные конденсаторы лучше, чем неполяризованные, поскольку они имеют большие значения емкости при малых размерах, занимая тем самым меньше места на печатных платах.

Заключение

В заключение, определение полярности конденсатора осуществляется либо с помощью мультиметра, либо по внешнему виду. Таким образом, вы сможете определить правильные полюса и завершить работу схемы по мере необходимости.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем более чем рады помочь вам.

Определение полярности алюминиевого электролитического конденсатора

спросил

9 лет, 2 месяца назад

Изменено 9 лет, 2 месяца назад

Просмотрено 5к раз

\$\начало группы\$

Этот вопрос был навеян следующим: Определение полярности алюминиевого электролитического конденсатора.

Думал, что вопрос будет о том, как определить полярность, если маркировки нет, а выводы уже перерезаны. Вопрос был в другом, а любопытство осталось неудовлетворенным.

Я нашел этот вопрос, который также не относится к электронике, но принятый ответ предполагает, что измерение напряжения на корпусе конденсатора может указывать на обратную полярность. Это кажется интересным.

Два вопроса:

  1. Как экспериментально определить полярность электролитического алюминиевого конденсатора?
  2. Почему напряжение на корпусе должно быть другим, когда конденсатор смещен в обратном направлении?
  • конденсатор
  • электролитический конденсатор

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

В алюминиевом электролитическом конденсаторе положительный вывод соединяется с фольгой, на которой есть оксидный слой, а отрицательный вывод соединяется с фольгой без оксидного слоя. Это помещает отрицательную клемму в непосредственный контакт с электролитом, и корпус (при условии, что он не имеет изолирующей прокладки) также находится в контакте с электролитом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*