+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+300 000 kunder fra 150 lande
Kindly reach out to your market representative. Invite us to an online meeting.
En kondensator er en af de grundlæggende passive elektroniske komponenter. Dens opgave er at lagre energi i det elektriske felt. Mængden af lagret energi beskrives af kondensatorens kapacitans, som udtrykkes i farad (F). Kapacitansen målt i hele farader er ikke særlig almindelig. Kondensatorer har typisk en kapacitans på mikro- (µ), nano- (n), pico- (p) farad.
Den anden grundlæggende parameter for en kondensator, bortset fra dens kapacitans, er dens maksimale driftsspænding. På grund af sit design er en kondensator modtagelig for såkaldt nedbrydning. Derfor har hver kondensator en parameter, der definerer den maksimale spænding, der kan forekomme mellem dens terminaler. Når den overskrides, kan der ske et sammenbrud, som resulterer i en kortslutning af kondensatoren.
Kondensatorer består af to ledere (kondensatorplader), der er adskilt fra hinanden af et ikke\ledende dielektrisk materiale. Det kan være et hvilket som helst isolerende materiale, f.eks. luft, plast, keramik eller papir. Driften af en kondensator er baseret på Coulombs lov. Ifølge denne lov interagerer medierne på begge plader i kondensatoren med hinanden. Medier med samme ladning frastøder hinanden, mens dem med modsat ladning tiltrækker hinanden. Effekten af et sådant fænomen er tilstedeværelsen af modsatte ladninger på kondensatorpladerne. De er lige mange på begge sider. Takket være det dielektriske materiale, der findes mellem pladerne, er strømmen af ladninger umulig, og det resulterer i dannelsen af et elektrisk felt.
Der findes mange forskellige typer kondensatorer på markedet, herunder tilpassede designs til specifikke opgaver. Nogle af de kondensatortyper, som TME tilbyder, er beskrevet nedenfor. Keramiske kondensatorer og MLCC'er - det er nogle af de mest almindelige elektroniske komponenter. Det interessante er, at antallet af sådanne kondensatorer, der fremstilles på et enkelt år, er omkring en billion. Keramiske kondensatorer har fået deres navn på grund af den keramik, der bruges som isoleringsmateriale. MLCC'er (multi\lag-keramiske kondensatorer) er en undertype af konventionelle keramiske kondensatorer. En MLCC er en keramisk kondensator, der er fremstillet i en flerlagsproces. Keramiske kondensatorer har ikke en specifik polarisering, så de kan bruges i vekselstrømskredsløb, og de fås også i både THT-versioner (gennemgående hulmontering) og SMD-versioner (overflademontering).
Elektrolytkondensatorer - den næstmest almindelige type kondensatorer er elektrolytkondensatorer. Takket være brugen af elektrolyt har de meget større kapacitans end keramiske kondensatorer. Næsten alle kræver passende polarisering - forkert indbygning af en sådan kondensator i et kredsløb kan endda resultere i, at den eksploderer. Disse kondensatorer fås også i THT- og SMD-versioner.
Trimmer - det er en variabel kondensator, også kaldet en tuningkondensator eller tuningkondensator. Som navnet antyder, kan kapacitansen i en sådan kondensator justeres frit. Trimmere blev brugt i ældre radiodesigns. Hos TME findes der flere moderne SMD-trimmere.
Superkondensatorer - de er en type elektrolytkondensatorer og er i stand til at lagre enorme mængder energi. Takket være et særligt design når deres kapacitans op på 3kF. I praksis kan man sige, at superkondensatorer kombinerer funktioner fra konventionelle kondensatorer og genopladelige batterier. Opladningshastigheden er deres store fordel.
Lagerbygning: