Наверняка многие встречали таблички для подбора ёмкости конденсатора под нужную частоту среза.
Но многие увлеченные товарищи часто ругаются на них и говорят, что это все без понимания не правильно.
Дело вот в чем. Сама табличка выходит из формулы: где F - частота среза, C - емкость конденсатора, R - сопротивление. Соответственно, зная частоту среза и сопротивление своего динамика, легко определить нужную емкость конденсатора.
Нюанс здесь в том, что эта формула для постоянного сопротивления (R),...
Что внутри оксидных конденсаторов. Важные параметры диэлектриков На работе попался интересный образец металлической ленты (фольга + диэлектрик + фольга) от конденсатора МБМ СССР. Этот экспонат послужил хорошей иллюстрацией к теме. Обкладки конденсатора представляют собой ленты из металлической (аллюминиевой) фольги. Диэлектрик конденсатора СССР на фото это пропитанная электролитом бумага. Лента сворачивается в цилиндр, упаковывается в алюминиевый корпус. Выводы к каждой из обкладок приклепаны. От толщины диэлектрика и площади "пластин" зависит емкость конденсатора. Чем тоньше диэлектрик и чем больше площадь обкладок тем выше емкость конденсатора. Для оценки качества диэлектрика используют параметры - тангентс дельта и диэлектрическая проницаемость. Диэл. проницаемость показывает во сколько раз внутри диэлектрика ослабляется электрическое поле. Она зависит от частоты эл.поля и окружающей температуры. Зависимость нелинейна. Тангентс дельта говорит нам о потерях в данном диэлектрике. Диэл. потери увеличиваются с ростом температуры. В академии у нас был предмет радиоматериалы, своя лаборатория с интересными стендами и строгий преподаватель. Эту физическую величину я хорошо запомнил! )))) Современные оксидные конденсаторы устроены схожим образом. В сухих электролитических конденсаторах между полосками фольги размещена полоска бумаги - она пропитана электролитом. В качестве диэлектрика используется пленка оксида металла. Пленку оксида на одной из обкладок (металлической фольге) получают методами электрохимии.