Næsten alle elektriske kredsløb omfatter kapacitive elementer. Forbindelsen af kondensatorer til hinanden udføres i henhold til skemaerne. De skal kendes både under beregninger og under installationen.
seriel forbindelse
Kondensator, og i daglig tale - "kapacitet", den del, uden hvilken ikke et eneste elektrisk eller elektronisk bord kan klare sig. Selv i moderne gadgets er det dog allerede til stede i en modificeret form.

Lad os huske, hvad dette radioelement er. Dette er et lager af elektriske ladninger og energi, 2 ledende plader, mellem hvilke der er et dielektrikum. Når en jævnstrømskilde påføres pladerne, vil en strøm kortvarigt løbe gennem enheden, og den vil lade op til kildespændingen. Dens kapacitet bruges til at løse tekniske problemer.
Selve ordet opstod længe før enheden blev opfundet.Udtrykket dukkede op, selv når folk troede, at elektricitet er noget som en væske, og du kan fylde et kar med det. Med hensyn til kondensatoren - det er mislykket, fordi. betyder, at apparatet kun kan indeholde en begrænset mængde elektricitet. Selvom dette ikke er tilfældet, er udtrykket forblevet uændret.
Jo større pladerne er, og jo mindre afstanden er mellem dem, jo større er kondensatorens kapacitans. Hvis dens plader er forbundet til en hvilken som helst leder, vil der ske en hurtig afladning gennem denne leder.

I koordinerede telefoncentraler udveksles signaler mellem enheder ved hjælp af denne funktion. Længden af de impulser, der kræves til kommandoer, såsom: "linjeforbindelse", "abonnentsvar", "læg på", reguleres af kapacitansværdien af kondensatorerne installeret i kredsløbet.
Kapacitansenheden er 1 Farad. Fordi dette er en stor værdi, så bruger de mikrofarader, picofarader og nanofarader, (μF, pF, nF).
I praksis er det ved at lave en serieforbindelse muligt at opnå en stigning i den påførte spænding. I dette tilfælde modtages den påførte spænding af 2 ydre plader af det samlede system, og pladerne indeni oplades ved hjælp af ladningsfordeling. Sådanne metoder tyes til, når de nødvendige elementer ikke er ved hånden, men der er detaljer om andre spændingsklassificeringer.

En sektion med 2 125 V kondensatorer forbundet i serie kan tilsluttes en 250 V strømforsyning.
Hvis for jævnstrøm er kondensatoren en hindring på grund af dens dielektriske afstand, så er alt anderledes med en variabel.For strømme af forskellige frekvenser, såsom spoler og modstande, vil modstanden af en kondensator variere. Det passerer højfrekvente strømme godt og skaber en barriere for deres lavfrekvente modstykker.
Radioamatører har en måde - gennem en kapacitans på 220-500 pF, i stedet for en antenne, er et lysnetværk med en spænding på 220 V forbundet til radiomodtageren. Det vil filtrere en strøm med en frekvens på 50 Hz, og lade højfrekvente strømme igennem. Denne kondensatormodstand er let at beregne ved hjælp af kapacitansformlen: RC = 1/6*f*C.

Hvor:
- Rc - kapacitans, Ohm;
- f er den aktuelle frekvens, Hz;
- C er kapacitansen af denne kondensator, F;
- 6 er tallet 2π afrundet til nærmeste heltal.
Men ikke kun den påførte spænding til kredsløbet kan ændres ved hjælp af et lignende koblingskredsløb. Sådan opnås kapacitansændringer med serielle forbindelser. For at lette at huske, kom de med et hint om, at den samlede kapacitansværdi, der opnås, når man vælger et lignende kredsløb, altid er mindre end den mindste af de to, der er inkluderet i kæden.
Hvis du forbinder 2 dele af samme kapacitet på denne måde, vil deres samlede værdi være det halve af hver af dem. Kondensator serieforbindelser kan beregnes ved hjælp af følgende formel:
Сtot \u003d C1 * C2 / C1 + C2,
Lad C1=110 pF og C2=220 pF, så Ctotal = 110×220/110+220 = 73 pF.
Glem ikke om enkelheden og nem installation, samt at sikre kvaliteten af den samlede enhed eller udstyr. I serielle forbindelser skal beholdere have 1 producent. Og hvis detaljerne i hele kæden er af samme udgivelsesbatch, vil der ikke være nogen problemer med driften af den oprettede kæde.
Parallel forbindelse
Akkumulatorer af elektrisk ladning med konstant kapacitet skelner mellem:
- keramisk;
- papir;
- glimmer;
- metal-papir;
- elektrolytiske kondensatorer.

De er opdelt i 2 grupper: lavspænding og højspænding. De bruges i ensretterfiltre, til kommunikation mellem lavfrekvente sektioner af kredsløb, i strømforsyninger til forskellige enheder osv.
Variable kondensatorer findes også. De fandt deres formål i tunede oscillerende kredsløb af tv- og radiomodtagere. Kapaciteten justeres ved at ændre placeringen af pladerne i forhold til hinanden.

Overvej tilslutningen af kondensatorer, når deres terminaler er forbundet i par. En sådan inklusion er velegnet til 2 eller flere elementer designet til samme spænding. Den nominelle spænding, som er angivet på delens krop, må ikke overskrides. Ellers vil der opstå en nedbrydning af dielektrikumet, og elementet vil svigte. Men i et kredsløb, hvor der er en spænding mindre end den nominelle, kan kondensatoren tændes.
Parallelforbindelse af kondensatorer kan øge den samlede kapacitans. I nogle enheder er det nødvendigt at give en stor ophobning af elektrisk ladning. Der er ikke nok eksisterende trosretninger, man skal lave paralleller og bruge det, der er ved hånden. Det er enkelt at bestemme den samlede værdi af den resulterende forbindelse. For at gøre dette skal du blot tilføje værdierne for alle de anvendte elementer.

For at beregne kondensatorernes kapacitanser er formlen:
Ctot = C1 + C2, hvor C1 og C2 er kapacitansen af de tilsvarende elementer.
Hvis C1=20 pF og C2=30 pF, så er Ctot = 50 pF. Der kan være n-te antal detaljer i en parallel.
I praksis finder en sådan forbindelse anvendelse i specielle enheder, der anvendes i kraftsystemer og i transformerstationer.De er monteret, ved at vide, hvordan man forbinder kondensatorer for at øge kapaciteten, i hele blokke af batterier.
For at opretholde balancen af reaktiv effekt både i strømforsyningsinstallationer og i energiforbrugerinstallationer er der behov for at inkludere reaktive effektkompenserende enheder (RPC). For at reducere tab og justere spændingen i netværkene, når du beregner enheden, er det nødvendigt at kende værdierne af reaktanserne af de kondensatorer, der bruges i installationen.

Det sker, at det bliver nødvendigt at beregne spændingen over kondensatorerne ved hjælp af formlen. I dette tilfælde vil vi gå ud fra, at С=q/U, dvs. forhold mellem ladning og spænding. Og hvis mængden af ladning er q, og kapaciteten er C, kan vi få det ønskede tal ved at erstatte værdierne. Det ser ud som om:
U=q/C.
blandet forbindelse
Når du beregner en kæde, som er en kombination af kombinationerne diskuteret ovenfor, skal du gøre følgende. Først leder vi efter kondensatorer i et komplekst kredsløb, der er forbundet med hinanden enten parallelt eller i serie. Ved at erstatte dem med et tilsvarende element får vi et enklere kredsløb. Så i den nye ordning med sektioner af kæden udfører vi de samme manipulationer. Vi forenkler, indtil der kun er en parallel- eller serieforbindelse tilbage. Vi har allerede lært, hvordan man beregner dem i denne artikel.

Parallel-serieforbindelse er anvendelig til at øge kapaciteten, batteriet eller for at sikre, at den påførte spænding ikke overstiger kondensatorens driftsspænding.
Lignende artikler:





