Первый слайд презентации: КОНДЕНСАТОР
Слайд 2
конденсатор на плате, макрофотография
Слайд 3: Электроемкость
- физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд.
Слайд 5: Зависит от:
заряда, размеров, формы проводника, среды, соседства с другими проводниками
Слайд 6: Электроемкость
- показывает какой заряд могут накопить проводники при данном напряжении. - вместимость
Слайд 7: Электроемкость
Определяется отношением заряда на проводнике (на одной из пластин конденсатора) к его потенциалу (разности потенциалов между его обкладками)
Слайд 8: Единица емкости
- фарад (Ф) Электроёмкость 1 Ф численно равна заряду, который может накопить система проводников при напряжении 1В. 1Ф = 1Кл/1В
Слайд 9: КОНДЕНСАТОР
- система, состоящая из 2-х проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Проводники заряжают равными по модулю, но разными по знаку зарядами (общее электрическое поле)
Слайд 10: Плоский конденсатор
- две плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделенные слоем диэлектрика
Слайд 11: Электроемкость плоского конденсатора
Слайд 12: Виды конденсаторов
1.по типу диэлектрика воздушные, слюдяные, керамические, бумажные, электролитические 2.по способности изменять емкость постоянный переменный
Слайд 13: Типы конденсаторов
1. Воздушные 2. Бумажные (обкладка – фольга, диэлектрик – бумага) 3. Керамические (фаянсовое покрытие с 2-х сторонним металлом) 4. Слюдяные 5. Электролитические (обкладка – фольга и электролит, диэлектрик – оксид алюминия)
Слайд 14: Энергия заряженного конденсатора w [Дж]
Слайд 15: Назначение конденсаторов
Длительное время удерживать заряд и энергию Диэлектрик увеличивает емкость и не позволяет зарядам нейтрализоваться
Слайд 16: Назначение конденсаторов
- фотовспышка, - не пропускать постоянный ток, - накапливать и быстро отдавать электрическую энергию - в электротехнических и электронных устройствах - в медицинской технике - при изготовлении дозиметров - аэрофотосъемке
Слайд 17: Соединение конденсаторов
параллельное последовательное
Слайд 19
Взорвавшийся электролитический конденсатор на печатной плате жидкокристаллического монитора. Видны волокна бумажного сепаратора обкладок и развернувшиеся фольговые алюминиевые обкладки.
Слайд 20: Опасность разрушения (взрыва)
Для уменьшения повреждений других деталей и травматизма персонала в современных конденсаторах большой ёмкости устанавливают вышибной предохранительный клапан или выполняют надсечку корпуса (часто её можно заметить в виде креста или в форме букв X, K или Т на торце цилиндрического корпуса, иногда, на больших конденсаторах, она покрыта пластиком). При повышении внутреннего давления вышибается пробка клапана или корпус разрушается по насечке, пары электролита выходят в виде едкого газа и, даже, брызг жидкости. При этом разрушение корпуса конденсатора происходит без взрыва, разбрасывания обкладок.
Слайд 23: Применение конденсаторов
На тыльной стороне каждой клавиши располагается одна пластина конденсатора, а на плате, расположенной под клавишами, — другая. Нажатие клавиши изменяет емкость конденсатора. Электронная схема, подключенная к этому конденсатору, преобразует сигнал в соответствующий код, передаваемый в компьютер.