Конденсаторы
Конденсаторы очень широко используются в электрических схемах электронных, радиотехнических устройств и приборов, являясь одним из главных компонентов радиоэлектронной аппаратуры.
Конденсаторы по количеству и по величине ёмкости в электронных схемах могут различаться, но они есть практически везде. Столь широкое использование данных компонентов приборов объясняется тем, что в схемах конденсаторы могут выполнять различные функции и задачи.

В первую очередь, конденсаторы используются в фильтрах различных стабилизаторов и выпрямителей напряжения, кроме того, с их помощью осуществляется передача сигнала между каскадами, работают высокочастотные и низкочастотные фильтры, подбирается частота колебаний и интервалы выдержки времени на разных генераторах. Чтобы лучше разобраться в особенностях и применении таких устройств, следует подробно разобрать существующие типы и характеристики конденсаторов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ КОНДЕНСАТОРОВ

Исчерпывающую информацию о типе и технических характеристиках конденсатора любой пользователь может получить на корпусе устройства, где также иногда указывается производитель прибора и дата его изготовления.
Важнейшим параметром любого конденсатора является его номинальная ёмкость. Правила обозначения номиналов ёмкости описываются в действующих нормативах ГОСТа. Согласно положениям ГОСТа, номинальная ёмкость конденсаторов до 9999 пФ обозначается на схемах без указания единицы измерения. Ёмкость устройств номиналом более 9999 пФ и до 9999 мкФ обозначается на схемах с указанием единицы измерения. Следующая характеристика, указываемая на корпусе устройства – допустимое отклонение от номинальных значений.
Второй по важности величиной конденсатора является его номинальное напряжение. Они могут быть предназначены для работы в сетях с разным напряжением: от 5 до 1000 В и более. Специалисты рекомендуют выбирать устройства с запасом по номинальному напряжению. Использование конденсаторов с низким номиналиным напряжением в высоковольтных цепях неизбежно приведет к возникновению пробоев диэлектрика и выходу из строя конденсаторов.
Остальные параметры считаются дополнительными и не всегда важными, поэтому на корпусах некоторых устройств описание может ограничиваться ёмкостью и номинальным напряжением. Если дополнительные технические характеристики указаны, то на корпусе можно найти также рабочую температуру устройства, рабочий номинальный ток и другие данные.
Следует учитывать также, что представленные сегодня на рынке конденсаторы могут быть трехфазными и однофазными, предназначенными для внешней или внутренней установки.
КАКИЕ ТИПЫ КОНДЕНСАТОРОВ БЫВАЮТ?

Существуют различные варианты классификации конденсаторов, используемых в электронных схемах. Чаще всего такие устройства разделяют на типы по виду используемого в них диэлектрика. По особенностям диэлектрика можно выделить следующие типы:
- с жидкими диэлектриками.
- вакуумные, в которых отсутствует диэлектрик.
- с твердым органическим диэлектриком.
- с газовым диэлектриком.
- электролитические или оксид-полупроводниковые с электролитом или оксидным металлическим слоем.
- с твердым неорганическим диэлектриком.
Второй вариант классификации – по вероятности колебания величины ёмкости. По этой характеристике можно выделить следующие устройства:
- Переменные – которые могут менять ёмкость из-за воздействия напряжения или температурных условий.
- Постоянные – величина ёмкости не изменяется на протяжении срока службы.
- Подстроечные – с изменяемой ёмкостью, используемые для периодической или разовой подстройки схем.
