WorksheetsKondensatory
Total questions: 30
Worksheet time: 19mins
Kondensator oznaczony w katalogu 393 posiada pojemność znamionową:
393 nF
393 pF
39 nF
39 pF
Jak zmieni się pojemność kondensatora płaskiego C o wymiarach elektrod S=0,05m2 i odległości między elektrodami d=2mm, jeśli zamiast dielektryka o przenikalności względnej εr1=3 wstawimy dielektryk o przenikalności εr2=2. Przenikalność bezwzględna próżni ε 0=8,85·10-12 F/m.
Wzrośnie
Pozostanie bez zmian
Trudno stwierdzić, gdyż nie znamy przyłożonego napięcia do kondensatora
Zmaleje
Zdjęcie przedstawia:
Kondensator elektrolityczny
Kondensator powietrzny
Kondensator ceramiczny
Trymer
Stosunek mocy czynnej wydzielającej się na kondensatorze do mocy biernej magazynowanej w kondensatorze, przy napięciu sinusoidalnie zmiennym o określonej częstotliwości to:
współczynnik mocy
tangens kąta stratności
sinus kąta stratności
moc znamionowa kondensatora
W kondensatorze gromadzi się ładunek elektryczny zgodnie z zależnością:
Q=C·U
Q=U·I·t
Q=W/U
Q=I·t
Na zdjęciu przedstawiony jest kondensator:
Elektrolityczny aluminiowy
Ceramiczny typu 1
Ceramiczny typu 2
Elektrolityczny tantalowy
Kondensatory nastawne mają pojemność mniejszą niż:
10pF
10nF
100pF
100nF
Kondensatory elektrolityczne mają zastosowanie w układach:
zasilania jako elementy filtrujące
generatorów i filtrów RC
wymagających wysokiej stabilności przy zmianie temperatury
rezonansowych w.cz.
Na zdjęciu widoczny jest
(a)
Kondensatory mikowe stosujemy w:
układach wzmacniaczy mocy
układach pomiarowych
układach wielkich częstotliwości
układach prostowników
Bierny element elektroniczny zbudowany z dwóch przewodników rozdzielonych dielektrykiem to:
potencjometr
rezystor
cewka
kondensator
Kondensator oznaczony w katalogu p332 posiada pojemność znamionową:
0,332pF
3,32pF
33,2pF
332pF
Kondensator oznaczony w katalogu 150μ/K/a posiada posiada parametry:
150μF, tolerancja ±20%, napięcie znamionowe 100V
15μF, tolerancja ±10%, napięcie znamionowe 63V
15μF, tolerancja ±20%, napięcie znamionowe 63V
150μF, tolerancja ±10%, napięcie znamionowe 63V
Na zdjęciu przedstawione są kondensatory:
foliowe Poliestrowe
mikowe
foliowe Styrofleksowe
ceramiczne typu 1
Pojemność znamionowa Cn kondensatora wyrażona jest w:
Teslach
Weberach
Coulombach
Faradach
Kondensator o zmiennej pojemności to:
potencjometr
trymer
dławik
termistor
Zaletą kondensatorów elektrolitycznych jest:
mała zależność pojemności od temperatury
mały prąd upływu
możliwość uzyskiwania dużych pojemności i szeroki zakres napięć pracy
mały współczynnik strat kąta stratności tangens delta
Powyższy rysunek przedstawia:
model obwodu rezonansowego RLC
model cewki
model kondensatora
model rezystora
wzór na pojemność kondensatora płaskiego to:
C=d/(εεoS)
C=(εεoS)d
C=(εrεoS)/d
C=(εεoS)
Wskaż symbol przedstawiający kondensator stały.
Wskaż symbol przedstawiający kondensator elektrolityczny:
Wskaż symbol przedstawiający kondensator o zmiennej pojemności:
Kondensator ...
przypuszcza prąd w jednym kierunku
gromadzi energię elektryczną
może uwalniać energię elektryczną
ogranicza prąd w układzie
Jakie są podstawowe parametry kondensatorów?
pojemność znamionowa, napięcie znamionowe, współczynnik αC
pojemność znamionowa, napięcie znamionowe, TWI
pojemność znamionowa, napięcie znamionowe, TWR
pojemność znamionowa, tangens kąta stratności tgδ, dobroć Q
Jakie są typy kondensatorów elektrolitycznych?
aluminiowe i tantalowe
stałe i zmienne
ceramiczne i aluminiowe
mikowe i tantalowe
Jakie są zalety kondensatorów tantalowych?
możliwość uzyskiwania dużych pojemności
niska cena
mała stabilność parametrów
duży prąd upływu
Kondensatory ceramiczne stosuje się powszechnie w obwodach:
generatorów RC i filtrów
nadajników i układach pomiarowych
prostownikowych oraz układach zasilania
wielkiej częstotliwości, jako elementy obwodów rezonansowych, do sprzęgania, blokowania oraz filtrowania.
Kondensator oznaczony w katalogu 125 posiada pojemność znamionową:
1,2 μF
1,2 nF
125 pF
125 μF
Tolerancję pojemności kondensatorów oznaczany:
w procentach [%]
lub w małą literą alfabetu
w procentach [%]
lub dużą literą alfabetu
zawsze tylko w procentach [%]
zawsze tylko dużą literą alfabetu
Parametr obrazujący straty w dielektryku dla składowej zmiennej to:
prąd upływowy Iμ
temperaturowy współczynnik pojemności – αC
tangens kąta stratności tgδ
dobroć Q
