bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Από ποιους συμπυκνωτές κατασκευάζονται;

Οι συμπυκνωτές είναι κατασκευασμένοι από μια ποικιλία υλικών, ανάλογα με την συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Ακολουθεί μια ανάλυση των κοινών εξαρτημάτων:

Βασική δομή:

* διηλεκτρικό: Αυτό είναι το μονωτικό υλικό που χωρίζει τις αγώγιμες πλάκες. Καθορίζει την χωρητικότητα του συμπυκνωτή και μπορεί να γίνει από:

* Χαρτί: Φθηνή, αλλά επιρρεπής σε υποβάθμιση με την πάροδο του χρόνου.

* MICA: Εξαιρετική σταθερότητα και υψηλή διηλεκτρική αντοχή.

* κεραμικό: Υψηλή χωρητικότητα, κατάλληλη για εφαρμογές υψηλής συχνότητας.

* Πλαστικό: Ελαφρύ και ευέλικτο, που χρησιμοποιείται συχνά σε σύγχρονους πυκνωτές.

* ηλεκτρολύτης: Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, επιτρέποντας υψηλή χωρητικότητα σε μικρό μέγεθος.

* Πλάκες: Αυτές είναι οι αγώγιμες επιφάνειες που αποθηκεύουν το ηλεκτρικό φορτίο. Είναι συνήθως κατασκευασμένα από:

* μεταλλικά φύλλα: Αλουμίνιο, χαλκός, ασήμι ή άλλα αγώγιμα μέταλλα.

* Μεταλλισμένο φιλμ: Λεπτά μεταλλικά στρώματα που εναποτίθενται στο διηλεκτρικό, επιτρέποντας τα συμπαγή σχέδια.

* ηλεκτρόδιο: Σε ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, μία πλάκα είναι κατασκευασμένη από ηλεκτρολυτικό υλικό, συχνά αλουμίνιο ή ταντάλιο.

Άλλα στοιχεία:

* περίπτωση: Το εξωτερικό περίβλημα που περικλείει τον συμπυκνωτή, κατασκευασμένο από πλαστικό, μέταλλο ή κεραμικό, ανάλογα με την εφαρμογή.

* οδηγοί: Καλώδια που συνδέουν τον συμπυκνωτή στο κύκλωμα, συνήθως κατασκευασμένα από χαλκό ή άλλα αγώγιμα μέταλλα.

* Εγκύμα: Σε ορισμένους πυκνωτές, χρησιμοποιείται υγρό ή ρητίνη για να γεμίσει το χώρο μεταξύ των πλακών και του διηλεκτρικού, παρέχοντας πρόσθετη μόνωση και την πρόληψη της απορρόφησης υγρασίας.

Ειδικοί τύποι:

* ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές: Αυτά έχουν μια πολύ υψηλή χωρητικότητα, αλλά έχουν μια πολικότητα που πρέπει να παρατηρηθεί. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα τροφοδοσίας.

* Κεραμικοί πυκνωτές: Αυτά είναι μικρά και έχουν ένα ευρύ φάσμα τιμών χωρητικότητας. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα υψηλής συχνότητας.

* Πυκνωτές ταινιών: Αυτά είναι γνωστά για τη σταθερότητά τους και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές ήχου και υψηλής συχνότητας.

Σημαντική σημείωση: Τα συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποιούνται σε έναν πυκνωτή θα ποικίλουν ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά απόδοσης.

Παραδείγματα Ισορροπημένων Χημικών Εξισώσεων

Παραδείγματα Ισορροπημένων Χημικών Εξισώσεων

Μια ισορροπημένη χημική εξίσωση αντιπροσωπεύει μια χημική αντίδραση ως χημικούς τύπους και αριθμούς. Εδώ είναι μια συλλογή με περισσότερες από 10 ισορροπημένες χημικές εξισώσεις. Χρησιμοποιήστε τα ως παραδείγματα εργασιών για το σπίτι ή για να αναθεωρήσετε τις αρχές των εξισώσεων εξισορρόπησης. Βασι

Ποιο είναι το ισχυρότερο οξύ στον κόσμο; Τι είναι τα ισχυρά οξέα;

Ποιο είναι το ισχυρότερο οξύ στον κόσμο; Τι είναι τα ισχυρά οξέα;

Το φθοριοαντιμονικό οξύ είναι το ισχυρότερο οξύ στον κόσμο, που στέκεται περήφανα στο βάθρο λίγο πάνω από το καρβοράνιο. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια συνεχής συζήτηση για το αν το καρβοράνιο είναι το ισχυρότερο από όλα. Αυτά τα οξέα είναι τόσο ισχυρά που δεν θεωρούνται καν συμβατικά οξέα. ονομ

Πώς μάθαμε ότι ο άνθρακας έχει 6 πρωτόνια και όχι 7;

Πώς μάθαμε ότι ο άνθρακας έχει 6 πρωτόνια και όχι 7;

Τα πειράματα του Henry Moseley αποκάλυψαν ότι κάθε στοιχείο έχει μια μοναδική ατομική δομή που αλληλεπιδρά με τις ακτίνες Χ με διακριτικό τρόπο. Υδρογόνο, Ήλιο, Λίθιο, Βηρύλλιο, Βόριο, Άνθρακα… Αυτή η σειρά λέξεων θα μεταφέρει τους περισσότερους από εμάς στο μάθημα της χημείας στο σχολείο, όπου