Soros vagy párhuzamos kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

Szinte minden elektromos áramkör tartalmaz kapacitív elemeket. A kondenzátorok egymáshoz való csatlakoztatása a sémák szerint történik. Ezeket mind a számítások, mind a telepítés során ismerni kell.

soros csatlakozás

Kondenzátor, és köznyelven - "kapacitás", az a rész, amely nélkül egyetlen elektromos vagy elektronikus kártya sem tud megbirkózni. A modern kütyükben is jelen van azonban, már módosított formában.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

Emlékezzünk, mi is ez a rádióelem. Ez egy elektromos töltések és energia tárolója, 2 vezetőképes lemez, amelyek között egy dielektrikum található. Amikor egyenáramú forrást kapcsolunk a lemezekre, rövid ideig áram folyik át a készüléken, és a forrás feszültségig töltődik. Kapacitása műszaki problémák megoldására szolgál.

Maga a szó jóval az eszköz feltalálása előtt jelent meg.A kifejezés akkor is megjelent, amikor az emberek azt hitték, hogy az elektromosság valami folyadék, és meg lehet vele tölteni egy edényt. A kondenzátorral kapcsolatban - sikertelen, mert. azt jelenti, hogy a készülék csak véges mennyiségű villamos energiát képes tárolni. Bár ez nem így van, a kifejezés változatlan maradt.

Minél nagyobbak a lemezek, és minél kisebb a távolság közöttük, annál nagyobb a kondenzátor kapacitása. Ha a lemezei bármely vezetőhöz csatlakoznak, akkor ezen a vezetőn keresztül gyors kisülés következik be.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

A koordináta telefonközpontokban ennek a funkciónak a segítségével történik a jelek cseréje az eszközök között. Az olyan parancsokhoz szükséges impulzusok hosszát, mint például: „vonali kapcsolat”, „előfizetői válasz”, „letegyen”, az áramkörbe szerelt kondenzátorok kapacitásértéke szabályozza.

A kapacitás mértékegysége 1 Farad. Mert ez nagy érték, akkor mikrofaradokat, pikofarádokat és nanofarádokat használnak, (μF, pF, nF).

A gyakorlatban soros bekötéssel lehet elérni a rákapcsolt feszültség növelését. Ebben az esetben a rákapcsolt feszültséget az összeszerelt rendszer 2 külső lemeze veszi fel, és a benne lévő lemezek töltéselosztással töltődnek. Az ilyen módszereket akkor alkalmazzák, ha a szükséges elemek nincsenek kéznél, de vannak részletek más névleges feszültségekről.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

Egy 2 db sorba kapcsolt 125 V-os kondenzátorral rendelkező szakasz 250 V-os tápegységre csatlakoztatható.

Ha egyenáramnál a kondenzátor akadályt jelent a dielektromos rés miatt, akkor egy változóval minden más.Különböző frekvenciájú áramok, például tekercsek és ellenállások esetén a kondenzátor ellenállása eltérő lehet. Jól átengedi a nagyfrekvenciás áramokat, és gátat szab alacsony frekvenciájú társaiknak.

A rádióamatőröknek van módja - 220-500 pF kapacitáson keresztül antenna helyett 220 V feszültségű világítási hálózat csatlakozik a rádióvevőhöz, amely kiszűri az 50 Hz frekvenciájú áramot, ill. engedje át a nagyfrekvenciás áramokat. Ez a kondenzátorellenállás könnyen kiszámítható a következő kapacitásképlettel: RC = 1/6*f*C.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

Ahol:

  • Rc - kapacitás, Ohm;
  • f az áram frekvencia, Hz;
  • C ennek a kondenzátornak a kapacitása, F;
  • A 6 a 2π szám a legközelebbi egész számra kerekítve.

De nem csak az áramkörre alkalmazott feszültség változtatható meg hasonló kapcsolóáramkör használatával. Soros csatlakozással így érhető el a kapacitásváltozás. A könnyebb megjegyezhetőség kedvéért egy tippet adtak arra, hogy a hasonló áramkör kiválasztásakor kapott teljes kapacitásérték mindig kisebb, mint a láncban szereplő kettő közül a kisebb.

Ha 2 azonos kapacitású részt köt össze így, akkor ezek összértéke mindegyiké fele lesz. A kondenzátorok soros csatlakozásait a következő képlettel lehet kiszámítani:

Сtot \u003d C1 * C2 / C1 + C2,

Legyen C1=110 pF és C2=220 pF, majd Ctotal = 110×220/110+220 = 73 pF.

Ne feledkezzünk meg az egyszerűségről és a könnyű telepítésről, valamint az összeszerelt eszköz vagy berendezés minőségének biztosításáról. Soros csatlakozásnál a konténereknek 1 gyártóval kell rendelkezniük. És ha a teljes lánc részletei ugyanabból a kiadási tételből állnak, akkor nem lesz probléma a létrehozott lánc működésével.

Párhuzamos csatlakozás

Az állandó kapacitású elektromos töltésű akkumulátorok megkülönböztetik:

  • kerámiai;
  • papír;
  • csillámpala;
  • fém-papír;
  • elektrolit kondenzátorok.
Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

2 csoportra oszthatók: kisfeszültségű és nagyfeszültségű. Egyenirányító szűrőkben, áramkörök alacsony frekvenciájú szakaszai közötti kommunikációra, különféle eszközök tápegységeiben stb.

Változó kondenzátorok is léteznek. Céljukat a televízió- és rádióvevők hangolt oszcillációs áramköreiben találták meg. A kapacitás beállítása a lemezek egymáshoz viszonyított helyzetének változtatásával történik.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

Fontolja meg a kondenzátorok csatlakoztatását, ha a kapcsaik párban vannak csatlakoztatva. Egy ilyen zárvány 2 vagy több, azonos feszültségre tervezett elemhez alkalmas. Az alkatrész testén feltüntetett névleges feszültséget nem szabad túllépni. Ellenkező esetben a dielektrikum meghibásodik, és az elem meghibásodik. De olyan áramkörben, ahol a névlegesnél kisebb feszültség van, a kondenzátor bekapcsolható.

A kondenzátorok párhuzamos csatlakoztatása növelheti a teljes kapacitást. Egyes készülékekben nagy mennyiségű elektromos töltést kell biztosítani. Kevés a létező felekezet, párhuzamot kell vonni, és azt kell használni, ami kéznél van. A kapott vegyület összértékének meghatározása egyszerű. Ehhez csak hozzá kell adnia az összes használt elem értékét.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

A kondenzátorok kapacitásának kiszámításához a következő képlet:

Ctot = C1 + C2, ahol C1 és C2 a megfelelő elemek kapacitása.

Ha C1 = 20 pF és C2 = 30 pF, akkor Ctot = 50 pF. Párhuzamban lehet n-edik részlet.

A gyakorlatban egy ilyen csatlakozást az energiaellátó rendszerekben és az alállomásokban használt speciális eszközökben alkalmaznak.Úgy vannak felszerelve, hogy tudják, hogyan kell kondenzátorokat csatlakoztatni a kapacitás növelése érdekében, egész akkumulátorblokkba.

A meddőteljesítmény egyensúlyának fenntartása érdekében mind az áramellátó berendezésekben, mind az energiafogyasztó berendezésekben szükség van meddőteljesítmény-kompenzáló berendezések (RPC) beépítésére. A veszteségek csökkentése és a hálózatok feszültségének beállítása érdekében az eszköz kiszámításakor ismerni kell a telepítésben használt kondenzátorok reaktanciáinak értékét.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

Előfordul, hogy szükségessé válik a kondenzátorok feszültségének kiszámítása a képlet segítségével. Ebben az esetben abból indulunk ki, hogy С=q/U, azaz. töltés/feszültség arány. Ha pedig a töltés mértéke q, a kapacitása pedig C, akkor az értékek behelyettesítésével megkaphatjuk a kívánt számot. Úgy néz ki:

U=q/C.

vegyes kapcsolat

Egy lánc kiszámításakor, amely a fent tárgyalt kombinációk kombinációja, tegye a következőket. Először is olyan kondenzátorokat keresünk egy összetett áramkörben, amelyek párhuzamosan vagy sorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ha ezeket egyenértékű elemre cseréljük, egyszerűbb áramkört kapunk. Ezután az új sémában a lánc szakaszaival ugyanazokat a manipulációkat hajtjuk végre. Addig egyszerűsítjük, amíg csak párhuzamos vagy soros kapcsolat marad. Ebben a cikkben már megtanultuk, hogyan kell kiszámítani őket.

Sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásának meghatározása - képlet

A párhuzamos soros csatlakozás a kapacitás, az akkumulátor növelésére, illetve annak biztosítására szolgál, hogy az alkalmazott feszültség ne haladja meg a kondenzátor üzemi feszültségét.

Hasonló cikkek: