0: На прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием электроёмкости и, в частности, выяснили, что электрическая ёмкость это характеристика не только уединённого проводника, то есть проводника, вокруг которого ничего нет, но чаще всего, поскольку
1: Уединённых проводников на свете не бывает чаще всего это характеристика системы проводников, и особенно актуально это понятие, если речь идёт о 2 проводниках, расстояние между которыми гораздо меньше, чем размеры самих проводников. Как такая система называется.
2: Конденсатором. Так и вот сегодня мы с вами научимся вычислять ёмкость плоского конденсатора. Тема
3: Ёмкость.
4: Плоского конденсатора.
5: Точка классификация конденсаторов.
6: Классификация конденсаторов.
7: 1 часть урока у нас будет с научным, a2 часть урока с техническим уклоном. Домашнее задание на завтра конспект.
8: 3 восклицательными знаками, так как этого в учебнике нет и простенькие задачи по кирику.
9: Кирик для 10 класса задачи с номерами с 4 по 8, среднего уровня на странице 95.
10: Вот такое домашнее задание. Итак, мы с вами помним, что конденсатор это система 2 проводников, расстояние между которыми гораздо меньше, чем размеры этих проводников. У нас сегодня физдиктант, так что я буду иногда цитаты.
11: Говорить ёмкость конденсатора мы узнаем, если разделим заряд, который сосредоточен на его пластинах на разность потенциалов между пластинами. Это
12: Формула является определением ёмкости конденсатора, измеряется в фарадах. И ещё что я вам не говорил и теперь сообщаю конденсатор очень часто встречается в электрических схемах и обозначается он нас
13: Темах. Вот таким образом обозначение
14: И не случайно вы видите, что это обозначение очень похоже на устройство плоского конденсатора. И сейчас мы с вами выведем формулу, которая позволяет находить ёмкость плоского конденсатора. Давайте
15: Изобразим этот конденсатор на рисунке плоский конденсатор, система 2 Плоских проводников, расстояние между которыми гораздо меньше размеров этих проводников на рисунке. Конечно, я этого не показываю.
16: Расстояние обозначим буквой д.
17: Д. Малая, можно показать выводы, которые подсоединены к обкладкам или к пластинам конденсатора. Вот эти 2 проводника называются обкладки или пластины.
18: Видите, почти такая же картинка, как обозначение. Но давайте теперь между этими пластинами поместим диэлектрик. Оказывается, он очень положительно влияет на
19: Свойства конденсатора. Ну, во первых, он не даёт пластинам соединиться друг с другом, а кроме того он оказывается влияет на ёмкость конденсатора. Итак, между пластинами находится диэлектрик.
20: И какая величина нам уже известна в качестве характеристики диэлектрика диэлектрическая проницаемость, пусть диэлектрическая проницаемость этого диэлектрика будет эпсилон.
21: Площадь пластин обозначим буквой с
22: Причём, обратите внимание, площадь пластин это площадь, где эти пластины перекрываются. То есть, если у вас, допустим, конденсатор состоит из вот такой пластины и такой-то площадь, которая будет фигурировать в дальнейших наших
23: Рассуждениях, это площадь перекрытия, это вот этот площадь, это и это не в счёт. Я об этом сейчас говорю, потому что в конце урока вы увидите, что мы этим будем пользоваться на практике. Итак, это площадь перекрытия пластин. Или мы будем говорить площадь просто
24: Пластин заряд на левой пластине будет plus que на левой минус ку. Мы хотим найти ёмкость конденсатора. Поступим следующим образом. Сначала давайте найдём напряжённость поля.
25: Внутри конденсатора. Если нам известен заряд на его пластинах, как это сделать? Мы на самом деле это уже делали. С вами. Будем считать каждую из пластин конденсатора бесконечной, однородно, равномерно заряженной плоскостью. Тогда на
26: Напряжённость поля 1 пластины обозначим её 1 напряжённость.
27: Paul 1 пластины.
28: E1. Её можно найти по формуле, которую мы выводили, пользуясь теоремой гаусса. Её 1 равняется сигма на
29: 2 эпсилон нулевое, но это формула, которая справедлива, если пластина плоскость бесконечная находится в вакууме.
30: А у нас между пластинами среда с диэлектрической проницаемостью эпсилон диэлектрическая проницаемость, как вы знаете, показывает, во сколько раз опять цитатами говорю да, во сколько раз напряжённость поля в однородном диэлектрике.
31: Меньше, чем напряжённость поля, создаваемого теми же зарядами в вакууме. Значит, е. 1 у нас в вакууме выражается вот такой формулой, а в диэлектрике вот такой сигма на
32: 2 эпсилон эпсилон нулевое рядом с электрической постоянной просто появляется диэлектрическая проницаемость в диэлектрике.
33: Но у нас конденсатор состоит из 2 пластин, каждая из этих пластин создаёт своё электрическое поле. Мы с вами раньше уже показали, что поля этих 2 пластин внутри конденсатора складываются, а за пределами.
34: Конденсатора взаимно уничтожаются, поэтому, поскольку заряды на каждой из этих пластин одинаковы, мы можем сказать, что внутри конденсатора напряжённость поля больше, чем поле, созданное 1 пластиной в 2 раза.
35: Между пластинами.
36: Между пластинами. Напряжённость поля равняется удвоенной напряжённости поля, создаваемое каждой создаваемого каждой пластиной в отдельности, то есть.
37: Можно написать, что напряжённость поля между пластинами равняется удвоенному значению вот этой дроби, то есть будет такая же дробь, только без двойки в знаменателе сигма делить на epsilon eps.
38: Нулевое. На самом деле мы эту формулу уже выводили с вами, когда говорили о плоском конденсаторе. Только тогда речь шла в вакууме, и у нас не было. Речь шла о вакууме, и у нас не было вот этого вот множителя в знаменателе. Теперь давайте вспо.
39: Помним, что такое сигма, что это за величина обозначена буквой сигмой поверхностная плотность заряда, поверхностная плотность заряда это отношение заряда к площади, по которой он распределён.
40: Сигма это заряд делить на площадь, по которому распределён этот заряд, поэтому мы можем написать, что напряжённость поля между пластинами конденсатора равняется ку делить на эпсилон эпсилон.
41: Нулевое с есть. Чтобы найти электрическую ёмкость, нам надо выразить напряжение между пластинами через
42: Заряд. А здесь у нас напряжённость поля. Какое поле между пластинами? В чем его приятная такая особенность? Оно однородное, а раз поле однородное.
43: Поле между пластинами.
44: Однородно.
45: А раз оно однородное, то между напряжённостью поля и напряжением очень простая связь отсюда следует, что напряжение между пластинами равняется напряжённости поля умножить на расстояние между этими пластинами.
46: Тогда, пользуясь вот этой формулой, мы можем записать, что напряжение равняется ку на эпсилон эпсилон нулевое эс.
47: Умножить на расстояние между пластинами. Итак, вот напряжение между пластинами. Чтобы найти электрическую ёмкость, остаётся разделить заряд на напряжение. Сделаем это.
48: Ёмкость ц равняется ку делить на у равняется ку умножить на обратную дробь ку умножить на в знаменателе будет q.
49: Умноженное на д. В числителе эпсилон эпсилон нулевое с, как и полагается, ёмкость не зависит от того, какой заряд сосредоточен на пластинах конденсатора, заряд сокращается и окончательно.
50: Получаем формулу, которую надо помнить ц равняется эпсилон эпсилон. Нулевое с делить на д.
51: Это формула ёмкости плоского конденсатора.
52: Формула ёмкости.
53: Плоского конденсатора.
54: В этой формуле s площадь пластин.
55: Расстояние между пластинами.
56: Можно, кстати сказать, толщина диэлектрика, поскольку реально всегда пластины прилегают плотно к диэлектрику, и epsilon это диэлектрическая проницаемость, диэлектрика.
57: Диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
58: Запомните эту формулу и ещё обратите внимание, чтобы легче её было запомнить. Проанализируем, как зависит ёмкость от различных параметров конденсатора. Во первых, ц прям.
59: Пропорционально площади пластин. Вот я ещё раз запишу определение электроёмкости. Ку делить на у. Почему так получается? А посмотрите, представьте себе.
60: Что у вас зафиксировано напряжение между пластинами. Это значит, у вас зафиксирована напряжённость поля между пластинами, определённое расстояние. Так, напряжённость поля зафиксирована, значит, зафиксирована.
61: Плотность заряда на пластинах, так как именно плотность заряда на пластинах определяет напряжённость поля, тогда чем больше площадь пластин при заданной плотности заряда, тем больше заряд будет на них накоплен, поэтому ёмкость будет больше. Вот.
62: Почему ёмкость прямо пропорциональна. Площади пластин. С другой стороны, ёмкость обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Тоже понятно почему. Представьте себе, что у вас заряд.
63: На пластинах фиксированный, определённый какой-то, и вы меняете расстояние между пластинами. Если заряд на пластинах определённый, то напряжённость поля между пластинами 1 и та же, она не зависит от расстояния, она
64: Определяется плотностью заряда. Когда вы сближаете пластины. При той же напряжённости поля у вас уменьшается расстояние между пластинами, а расстояние между пластинами связано с напряжением, прямой пропорциональностью у равняется
65: Е на д. Если д уменьшается, уменьшается напряжение, оно стоит в знаменателе, ёмкость увеличивается, и, наконец, ёмкость конденсатора прямо пропорционально.
66: Диэлектрической проницаемости диэлектрика, который находится между пластинами. Почему? Потому что если мы вносим между пластинами диэлектрик, то при 1 и том же заряде на пластинах, допустим, они ни к чему не присоединены. Умень
67: Уменьшается напряжённость поля в эпсилон раз толщина расстояния между пластинами d остаётся прежним если уменьшилась эпсилон раз напряжённость, то в эпсилон раз уменьшилось и напряжение между пластинами, а так как напряжение стоит в знаменателе, то весело.
68: Раз увеличивается ёмкость, такая рекордная ёмкость будет, когда вода между рекордная ёмкость будет. Ну, на самом деле есть диэлектрики, которые гораздо лучше в этом смысле воды. Вода у неё действительно
69: Очень хорошая диэлектрическая проницаемость 81 но у воды есть отрицательные качества, которые не дают воде использоваться в качестве диэлектрика. Вода очень чувствительна к любым примесям. Какой-нибудь там малейший криста.
70: Соли, щёлочи, кислоты. Туда попал, все появились ионы и она уже не диэлектрик. Плюс ещё нужно. Я вот не могу наверняка сказать, но нужно, чтобы диэлектрик легко поляризовался. Быстро, очень часто конденсаторы, работа
71: В условиях, где токи и поля меняются очень быстро в радиоэлектронных схемах, я не думаю, что вода там хороший диэлектрик, но вопрос интересный. Каким образом можно добиться ёмкости побольше, нужно взять
72: Конденсатор с как можно большей площадью пластин как можно ближе эти пластины друг к другу разместить, то есть воспользоваться тонким диэлектриком и найти такой диэлектрик, который имел бы большую.
73: Электрическую проницаемость. Слишком тонкий диэлектрик брать тоже нельзя. Как вы думаете, почему пробьёт, пробьёт? То есть напряжённость поля внутри диэлектрика может достичь таких значений. Дима совершенно прав, что
74: Диэлектрик не выдерживает, и в нём начинается, ну, разрушение структуры. Вот, поэтому на конденсаторах указывают рабочее напряжение, то есть напряжение, которое нельзя превышать, иначе конденсатор выйдет из строя, мы как раз вплотную подошли.
75: К тому, чтобы сказать а какие бывают конденсаторы на свете? И тут можно разойтись на 2 потока одни любят решать задачи, вторые любят.
76: Собирать электронные схемы. И вот в зависимости от того, вы теоретик или практик, можно рассмотреть 2 классификации конденсаторов, мы их сейчас рассмотрим.
77: Классификации.
78: Конденсаторов.
79: 1 это то, что интересно любителям решать задачи по форме обкладок.
80: Различают такие конденсаторы плоский конденсатор, с которым мы уже познакомились очень подробно.
81: Тут вот диэлектрик.
82: Посерединке и выводы.
83: Ёмкость плоского конденсатора можно вычислить вот по этой формуле напишем внизу плоский. Далее. Помните, мы пару уроков назад решали с вами задачу на
84: Потенциал сфер, вложенных 1 в другую. А что, если пространство между сферами заполнить диэлектриком? Получится сферический конденсатор. Он состоит из 2 сфер. Вот внутренняя сфера. Я рисую в
85: Reza вот внешняя сфера.
86: Во внешней сфере надо сделать отверстие, чтобы в него выпустить проводник, который присоединён к внутренней сфере, пространство нужно заполнить диэлектриком и 2.
87: Вывод конденсатора подключить к внешней сфере это сферический конденсатор.
88: Сферический. Его ёмкость мы тоже с вами вполне в силах рассчитать. Мы этого делать не будем, хотя знания у вас для этого на сегодняшний день вполне достаточно. И, наконец, ещё 1 вид конденсатора
89: Который мы сейчас рассмотрим. Цилиндрический конденсатор. Цилиндрический конденсатор состоит из 2 цилиндрических обкладок, вставленных 1 в другую.
90: Между ними диэлектрик.
91: Вот 1 пластина, 1 обкладка это внутренний цилиндр, 2 обкладка, это внешний цилиндр, это цилиндрический конденсатор.
92: Если конденсатор достаточно длинный, то есть если длина этого цилиндра или высота гораздо больше радиуса, мы тоже можем рассчитать его ёмкость, так как мы умеем рассчитывать напряжённость поля.
93: Цилиндра, пользуясь теоремой гаусса, это классификация по форме обкладок, а наиболее распространена классификация по материалу диэлектрика 2 классификация это для практиков по
94: Материалу.
95: Диэлектрика.
96: Ну, самый простой диэлектрик это вакуум. Вакуумных конденсаторов не бывает, но бывают конденсаторы воздушные, когда диэлектриком служит воздух. Я сегодня такой конденсатор вам покажу. Итак, воздушные
97: Ну, ёмкость воздушных конденсаторов, как правило, невелика, она редко превышает 1000 пикофарад обычно 500, есть другие конденсаторы, слюдяные.
98: В нём диалектиком служит слюда, слюда. Это минерал, это кристаллическое вещество, у которого очень интересная кристаллическая структура. Там атомы слоями расположены такими, что расстояние между
99: Слоями гораздо большее расстояние между атомами в 1 слое. Поэтому слюда при попытке расколоть кристалл слюды колется на очень тонкие пластинки. У них довольно большая диэлектрическая проницаемость. Кажется, 7, если я не ошибаюсь.
100: 7 или 9 точно не помню, толщина этих пластинок может быть получена очень маленькая эти пластиночки отлично работают в быстропеременных электрических Полях и обладают хорошей электрической плотностью, поэтому особенно электрической.
101: Прочностью. Поэтому слюдяные конденсаторы, по крайней мере раньше, в прошлом веке, там в шестидесятые, семидесятые годы, были очень распространены. Далее бумажные конденсаторы
102: Бумажных конденсаторах диэлектриком служит бумага, но не просто бумага, а пропитанная парафином, это тоже неплохой диэлектрик, правда, он не очень хорошо себя ведёт в быстром
103: Меняющихся Полях, он медленно поляризуется, поэтому эти конденсаторы не везде используются. И, наконец, наиболее современные конденсаторы это керамические
104: Люди научились делать различные сорта керамики. И, кстати, помните, я вам рассказывал, есть такие экзотические диэлектрики, у которых диэлектрическая проницаемость больше 1000 это так называемые сегнетоэлектрики, например, титанат Бария. Так вот.
105: Это как раз керамика, поэтому здесь можно получить довольно большую ёмкость, и керамика неплохо работает на высокочастот на высоких частотах в быстропеременных электрических Полях. Отдельно надо упомянуть те,
106: Конденсаторы, которые вчера или когда на прошлом уроке я вам показывал.
107: Помните, это чудовище 68000 микрофарат это электролитический конденсатор.
108: Электролитические.
109: Они имеют на сегодняшний день самую большую электрическую ёмкость при заданных размерах. Вот такая классификация конденсаторов, данные конденсаторы, ну это ионные конденсаторы, ионисторы, это уже последнее слово.
110: Я о них ничего не рассказываю. Ну, просто потому, что, наверное, ещё не наступило для этого время, чтобы они в школьной программе там, да, там действительно фарад. Действительно можно конденсатор сделать, правда, какой у него недостаток, Дима, низкое напряжение, низкое, рабочее.
111: Напряжение на полвольта, насколько я знаю, только они могут работать. Хорошо. Ну что ж, что же там внутри? Давайте посмотрим. И как они выглядят снаружи, не на рисунке, а снаружи. Я приготовил несколько разных конденсаторов. Сейчас
112: Мы с ними познакомимся. Ну давайте сначала познакомимся с внешним видом, например, слюдяных конденсаторов.
113: Вот перед вами 2 слюдяных конденсатора. 1 более древний, у него год выпуска 1960, 2 ёмкость, у него 1000.
114: Pico Фарат плюс - 5% это значит, что ёмкость это не Ровно 1000 пикофарад, а плюс минус сколько 50 это более современный конденсатор, тоже слюдяной.
115: Такой же примерно.
116: Точностью его ёмкость 820. Пикофарад, что там внутри? Давайте посмотрим. Простейший слюдяной конденсатор устроен вот так. Это пластинка слюды. Вот.
117: И 2 пластинки, 2 электрода с 1 стороны металлическая пластинка, и вывод к ней прикреплён, приварен или припаян, вот 2 электрод, а между ними пластиночка слюды майка это как раз по-английски.
118: Слюда вот так устроен слюдяной конденсатор. Есть ещё 1 рисунок, на котором изображён слюдяной конденсатор. Если вы хотите, чтобы ёмкость конденсатора была побольше.
119: То можно поступить следующим образом. Взять несколько пластинок слюды в качестве диэлектрика и между этими пластинами поместить много обкладок. Это получается конденсатор, который на самом деле состоит из
120: Нескольких конденсаторов, соединённых вместе, соединённых параллельно параллельное соединение конденсаторов, мы будем изучать на ближайшем уроке. И вот как раз те конденсаторы, которые я вам сейчас показывал, они и представляют
121: Собой конденсаторы такой конструкции. Там внутри много слюдяных пластинок, между которыми, которые окружены металлическими обкладками. Следующий вид конденсаторов это керамические конденсаторы.
122: Они очень разнообразные, их вот тут я целую кучу приготовил, почему они разного цвета? А дело в том, что цвет несёт информацию о том, какой диэлектрик там используется. Разные
123: Электрики по разному ведут себя при изменении температуры, некоторые диэлектрики увеличивают свою диэлектрическую проницаемость при нагревании, некоторые уменьшают, и поэтому конденсаторы меняют свою электрическую ёмкость с изменением температур.
124: Температуры. Иногда эти изменения большие, иногда маленькие. Если эти изменения маленькие, то такие конденсаторы пригодны в электрических цепях, где ёмкость должна быть постоянна, например, в радиоприёмной аппаратуре, в той части её, которая
125: Ответственна за настройку на определённую радиостанцию. Вот керамические конденсаторы, которые представляют собой цилиндрические конденсаторы, они представляют собой просто керамическую трубку с 1
126: 1 стороны, изнутри она покрыта слоем серебра, который выведен на 1 электрон, на 1 проводник, a2 на другой проводник. Емкость этих конденсаторов обычно не очень велика. Вот этот имеет ёмкость 330 пикофарад.
127: Плюс - 10%, а тот, по моему, 1500. Сейчас посмотрим.
128: Да, 1500 пикофарад, вот эти конденсаторы, они имеют более сложное устройство. Они имеют устройство, похожее на устройство слюдяных конденсаторов с большим количеством пластинок. Ну и ёмкость у них соответственно.
129: Побольше. Вот, например, конденсатор, ёмкость которого 68 нано Фарат. У этого конденсатора ёмкость 2,2 нанофарада. Кстати, обратите внимание, он выдерживает напряжение до 5000 вольт 50.
130: 5 киловольт. Откуда я знаю, что 2 и 2/10 нанофарада, а потому что буква н здесь работает как десятичная точка. Она разделяет целые и десятые. Если тут стоит просто запятая, то это
131: 2,2 микрофарада. Если стоит буква н, это 2,2 нанофарада. Эти конденсаторы внутри устроены следующим образом. Вот это
132: Конденсатор слюдяной, который я вам показывал. А вот конденсатор керамический, устройство очень похожее, только другой диэлектрик. Большое количество электродов, они сделаны.
133: Из никеля погружено в керамику, ведь керамику можно формовать. То есть это сначала масса, которая как пластилин, как глина, и вот такая керамика, это барий титано 3, тот самый титанат Бария.
134: Или кальций титану 3, который является сегнетоэлектриком. То есть у него огромная диэлектрическая проницаемость. Проводники привариваются к вот этим внешним электродам, левому и правому. Видите, сверху написано стан.
135: Покрыто оловом, для чего? Для того, чтобы было удобно паять, и совсем не обязательно у этого конденсатора должен быть, должны быть выводы. Это могут быть конденсаторы и без выводов, и именно такие конден.
136: Используются в различных электронных схемах. Вот у меня схема сложнее. Трудно придумать, что это такое. Это микропроцессор, это микропроцессор. Вот.
137: Собственно, сам кристалл микропроцессора это амд атлон, он бракованный. Видите, вот тут трещинка, поэтому он не прошёл технический контроль, но нас интересует другое. Вот это керамические кондее.
138: Бескорпусные, как говорят, то есть выводы, непосредственно припаяны к печатной плате, они предназначены для того, чтобы защищать микропроцессор от электрических помех оказывается, ведь конденсатор нельзя.
139: Нельзя мгновенно зарядить, для этого обязательно требуется какое-то время, поэтому если вдруг какой-то импульс высокого напряжения где-то рядом проскочил и возникло электрическое возмущение в окружающей среде, то конденсатор его сгладит, а вот
140: Ещё 1 плата что это такое, кто знает?
141: Это память, это память. Здесь тоже можно найти конденсаторы. Вот они, вот они, они тоже предохраняют микросхему памяти от внешних электрических помех.
142: Кроме всего, на самом деле память современных компьютеров построена именно на конденсаторах оказывается, конденсаторы внутри памяти хранят информацию единиц.
143: Или 0, если конденсатор заряжен, это единичка. Если конденсатор разряжен, это 0 диэлектрикам. Вот в этих конденсаторах, миллиарды которых находятся вот здесь гигабайты, это миллиарды байт.
144: Миллиарды этих конденсаторов имеют своими обкладками металл, а диэлектрик это окись кремния, окись кремния тоже великолепный диэлектрик. Какие ещё бывают конденсаторы?
145: Электролитические. Давайте познакомимся с электролитическими конденсаторами. Сначала я вам покажу его в натуральном виде. Ну, этот вас не удивит, вы его уже видели, но давайте посмотрим, что у него
146: Внутри вот точно такой же конденсатор, только мы его разобрали. От выводов идут 2 вот такие вот ленты. Это изолятор. А если мы
147: Раскроем этот конденсатор, то тут внутри вот такая вертута, накрученные алюминиевые пластины, точнее, алюминиевая фольга. Это на самом деле фольга, между которой находится
148: Слой бумаги вроде промокашки. Как же это все вместе соединённо и как оно работает, чтобы ответить на этот вопрос. Давайте посмотрим на снимок.
149: Это конденсатор керамический. А вот как устроен электролитический конденсатор. Кстати, на самом деле это устройство такое же имеет и бумажный конденсатор, если вот здесь просто бумага пропитанная.
150: Парафином, то это будет бумажный конденсатор, а если эта бумага, пропитанная специальным составом, то это будет электролитический конденсатор, что там находится внутри следующая картинка.
151: Вот смотрите, вот это, это бумага, пропитанная специальным химическим составом. Ну вообще то это щёлочь справа вот эта голубая голубовато Зелёная пластина, это
152: Алюминиевая фольга, которая присоединяется к отрицательному выводу электролитические конденсаторы, нужно подключать в строго определённой полярности слева алюминиевая фольга, которая подключается к положительному выводу. Вы можете сказать, как же так, щёлочь это же
153: Проводник, какой же это конденсатор? А дело в том, что когда вы подключаете этот конденсатор на заводе, когда вы изготавливаете его, то на но происходит растворение алюминия. Причём растворение происходит так,
154: Развитая пористая поверхность с огромной площадью. Кроме того, в конечном счёте на этой поверхности формируется тонкая плёночка буквально нанометровой толщины окиси алюминия. Окись алюминий это
155: Прекрасный диэлектрик, значит, обкладками этого конденсатора служит электролит, соединённый с алюминиевой катодной фольгой, 2 обкладкой алюминиевая фольга, которая подключена к положительному выводу.
156: А диэлектрик это тончайший слой окиси алюминия, который находится между анодной фольгой и электролитом благодаря тому, что толщина этого слоя очень маленькая.
157: Ёмкость такого конденсатора может достигать Десятков тысяч микрофарат.
158: Ну и площадь очень большая, потому что она сильно развита. Единственное, о чем нужно помнить, когда вы пользуетесь электролитическими конденсаторами, то-то, что его нельзя включать как угодно. Его нужно включать только в строго определённой полярности. Вот обратите внимание.
159: Здесь чётко написано плюс и минус вот плюс.
160: И вот минус, если вы перепутаете полярность, конденсатор выйдет из строя и может даже взорваться, чтобы этого, не дай Бог, не произошло. Здесь есть специальный предохранительный клапан. Если начнут выделяться газы, какие-то они могут вытечь.
161: Через этот предохранительный клапан. Ну и, наконец, 2 слова об истории все это современные конденсаторы. А знаете ещё, о чем я хочу сказать? Есть же конденсаторы переменной ёмкости, помните?
162: Я вам говорил, что воздушный конденсатор я не случайно упомянул конденсаторы переменной ёмкости могут быть воздушными. Вот такой конденсатор конденсатор переменной ёмкости. Как он устроен. Давайте посмотрим крупно.
163: Конденсатор переменной ёмкости состоит из 2 систем пластин подвижные пластины вращающиеся это ротор, Неподвижные вот эти, это статор. И вот промежутки между подвижными и неподвижными пластинами это и есть слой.
164: Электрика воздуха, если пластины подвижные выдвинуты из неподвижных, то эта ёмкость будет минимальная площадь перекрытия пластин минимальная. Если пластины вдвинуть, площадь будет максимальная. Это воздушный конденсатор.
165: А есть и керамические конденсаторы, переменные. Вот переменный керамический конденсатор, он используется для изменения ёмкости в небольших пределах. Здесь диэлектриком служит вот эта керамика, вот 1 обкладка слой серебра.
166: Крывающий вот эту сторону. A2 обкладка это слой серебра, который вот с этой стороны находится. Если посмотреть сбоку от 8 до 30 пикофарад. Когда вы отвёрткой вращаете винт, то
167: Вот сейчас площадь перекрытия пластин максимальна, она вот эта пластина нижняя, она наполовину доходит. А сейчас площадь перекрытия минимальна. Вот сейчас 8 пикофарад, а сейчас 30 пикофарад, это так назы,
168: Подстроечный керамический конденсатор. И, наконец, последнее, что я вам хотел рассказать, 2 слова об истории. 1 конденсатор был создан совершенно случайно. Было это в городе лейдене, и поэтому этот конденсатор
169: Называется лейденская банка, история такая в городе лейдене был учёный с не очень такой прочной репутацией, которого звали мушенбрек в голландии у него был
170: Ученик, которого звали кюнеус. И вот этот ученик в 1745 году решил провести такой опыт. Он решил зарядить воду в колбе. Он подключил к электрической машине цепочку.
171: Вот у меня вместо цепочки вот эта проволока и начал заряжать воду в налитую в эту колбу. Я не стал наливать воду, хотя я наливал и проверял. И, в общем, что было, я сейчас расскажу, когда кюнеус
172: Решил, что хватит ему заряжать эту воду, он решил вытащить цепочку, и когда он взялся за эту проволочку, его так крепко ударило, что он чуть не потерял сознание. Почему так получилось? Потому что это был 1 конденсат.
173: 1 обкладкой служила рука, 2 обкладкой служила вода, присоединённая через проволочку, а диэлектриком служило стекло, получился конденсатор со стеклянным диэлектриком, называется такой конденсатор лейденская.
174: Банка. Это был 1 в истории конденсатор, я пробовал с ним экспериментировать.
175: Делал так вот электрофорная машина, просто вот так вот заряжал от электрофорной машины.
176: Воду в банке сейчас тут воды нет, поэтому, если взяться. Ага, там мокренько, если взяться, то, в общем, не бьёт. Но если наполнить её водой, то 2 раз я этот опыт проводить не хочу и по
177: Последнее, ребята лейденские банки, они на самом деле, вот они у нас перед глазами, вот эти 2 конденсатора, которые накапливают заряды, это и есть лейденские банки, если мы отключим лейденские банки и будем вращать
178: Электрофорную машину искорки слабенькие, слабенькие.
179: Зато часто, конечно, потому что заряд быстро накапливается до такого значения, что разность потенциалов превышает пробивную. Если же банку соедини банки, подключить, то
180: Вы чувствуете, что редко, но более мощно происходят разряды. Все, ребята, на сегодня урок окончен.