Hol lehet kapni kondenzátort. A teljes igazság a km piros kondenzátorokról. A névleges kapacitások tartománya

05.03.2020 Érdekes

Az elektromos üzletekben a kondenzátorok leggyakrabban henger formájában láthatók, amelyek belsejében sok lemez és dielektrikum szalag található.

Kondenzátor - mi ez?

A kondenzátor része elektromos áramkör, amely 2 elektródából áll, amelyek képesek áramot felhalmozni, koncentrálni vagy más eszközök felé továbbítani. Szerkezetileg az elektródák kondenzátorlemezek, amelyekben a töltések ellentétesek. Annak érdekében, hogy az eszköz működjön, a lemezek közé dielektrikum kerül - egy olyan elem, amely nem teszi lehetővé, hogy két lemez érintkezzen egymással.

A kondenzátor meghatározása a latin "condenso" szóból származik, ami tömörítést, koncentrálást jelent.

A forrasztótartályok elemei elektromos áram és jelek szállítására, mérésére, átirányítására és továbbítására szolgálnak.

Hol használják a kondenzátorokat?

Minden kezdő rádióamatőr gyakran felteszi a kérdést: mire való a kondenzátor? A kezdők nem értik, miért van szükség rá, és tévesen úgy gondolják, hogy teljesen ki tudja cserélni az akkumulátort vagy a tápegységet.

Minden rádióhoz kondenzátor, tranzisztor és ellenállás tartozik. Ezek az elemek egy sárgaréz csülköt vagy egy teljes modult alkotnak az áramkörökben, statikus értékekkel, ami minden elektromos készülék alapját képezi, a kis vasalóktól az ipari készülékekig.

A kondenzátorok használata leggyakrabban a következőképpen figyelhető meg:

  1. Szűrőelem HF és LF interferenciához;
  2. A váltakozó áram éles hullámainak, valamint a kondenzátor statikus és feszültségének kiegyenlítése;
  3. Feszültség hullámzás kiegyenlítő.

A kondenzátor rendeltetését és funkcióit a felhasználási célok határozzák meg:

  1. Általános rendeltetésű. Ez egy kondenzátor, amelynek kialakításában csak kis feszültségű elemek vannak kis táblákon, például olyan eszközök, mint a televízió távirányítója, rádió, vízforraló stb.;
  2. Magasfeszültség. Kondenzátor az áramkörben egyenáram támogatja a termelést és műszaki rendszerek nagyfeszültség alatt;
  3. Impulzus. A kapacitív éles feszültséglökést hoz létre, és azt az eszköz vevőpaneljére táplálja;
  4. Indítóindítók. Forrasztásra használják azokat az eszközöket, amelyeket eszközök indítására, be- és kikapcsolására terveztek, például távirányítóban vagy vezérlőegységben;
  5. Zavarszűrés. Az AC áramkörben lévő kondenzátort műholdas, televíziós és katonai berendezésekben használják.

Kondenzátor típusok

A kondenzátor eszközét a dielektrikum típusa határozza meg. A következő típusokból áll:

  1. Folyékony. A folyékony formájú dielektrikum nem elterjedt, főleg ezt a típust használják az iparban vagy rádiókészülékekhez;
  2. Vákuum. A kondenzátorban nincs dielektrikum, helyette lemezek vannak egy lezárt tokban;
  3. Gáznemű. Kémiai reakciók kölcsönhatásán alapul, és hűtőberendezések, gyártósorok és berendezések gyártásához használják;
  4. elektrolit kondenzátor. Az elv egy fém anód és egy elektróda (katód) kölcsönhatásán alapul. Az anód oxidrétege egy félvezető alkatrész, aminek következtében az ilyen típusú áramköri elemeket tekintik a legtermékenyebbnek;
  5. Organikus. A dielektrikum lehet papír, fólia stb. Nem képes felhalmozni, de csak kis mértékben kiegyenlíteni az áramlökéseket;
  6. Kombinált. Ide tartozik a fém-papír, papír-fólia stb. A hatásfok nő, ha a dielektrikum fémkomponenst tartalmaz;
  7. Szervetlen. A leggyakoribbakat megkülönböztetik: üveg és kerámia. Felhasználásukat a tartósság és szilárdság határozza meg;
  8. Kombinált szervetlen. Üvegfólia, valamint üvegzománc, amelyek kiváló szintező tulajdonságokkal rendelkeznek.

A kondenzátorok típusai

A rádiókártya elemei a kapacitásváltozás típusában különböznek:

  1. Állandó. A cellák állandó feszültségkapacitást tartanak fenn teljes eltarthatóságuk végéig. Ez a típus a legelterjedtebb és sokoldalú, mivel bármilyen típusú készülék készítésére alkalmas;
  2. Változók. Lehetőségük van a tartály térfogatának megváltoztatására reosztát, varikapsz vagy csere esetén hőmérsékleti rezsim. A reosztátot használó mechanikus módszer forrasztást tartalmaz kiegészítő elem a táblán, míg varicond használatakor csak a bejövő feszültség mennyisége változik;
  3. Trimmerek. Ezek a legrugalmasabb típusú kondenzátorok, amelyekkel gyorsan és hatékonyan növelhető áteresztőképesség rendszerek minimális felújítással.

A kondenzátor működési elve

Fontolja meg, hogyan működik a kondenzátor áramforráshoz csatlakoztatva:

  1. Töltés felhalmozódása. A hálózathoz csatlakoztatva az áramot az elektrolitokhoz irányítják;
  2. A töltött részecskék töltésük szerint oszlanak el a lemezen: negatívak - elektronokká, pozitívak - ionokká;
  3. A dielektrikum gátként működik a két lemez között, és megakadályozza a részecskék keveredését.

A kondenzátor kapacitásának meghatározását az egyik vezető töltésének és potenciális teljesítményének arányának kiszámításával végezzük.

Fontos! A dielektrikum a kondenzátoron keletkező feszültséget is képes eltávolítani a készülék működése során.

A kondenzátor specifikációi

A jellemzők feltételesen pontokra oszlanak:

  1. Az eltérés mértéke. Hiba nélkül minden kondenzátor a boltba kerülés előtt egy sor teszten megy keresztül gyártósor. Az egyes modellek tesztelése után a gyártó jelzi az eredeti értéktől való megengedett eltérések tartományát;
  2. Feszültség értéke. Alapvetően 12 vagy 220 voltos feszültségű elemeket használnak, de vannak 5, 50, 110, 380, 660, 1000 vagy több voltos elemek is. A kondenzátor kiégésének, a dielektrikum meghibásodásának elkerülése érdekében a legjobb, ha egy feszültségkülönbséggel rendelkező elemet vásárol;
  3. Megengedett hőmérséklet. Ez a paraméter nagyon fontos a 220 V-ról táplált kis eszközök esetében. Általános szabály, hogy minél magasabb a feszültség, annál magasabb a működéshez elfogadható hőmérséklet. A hőmérsékleti paraméterek mérése elektronikus hőmérővel történik;
  4. Egyenáram vagy váltakozó áram jelenléte. Talán az egyik a legfontosabb paramétereket, mivel a tervezett berendezés teljesítménye teljes mértékben attól függ;
  5. Fázisok száma. Az eszköz összetettségétől függően egyfázisú vagy háromfázisú kondenzátorok használhatók. Az elem közvetlen csatlakoztatásához elegendő egy egyfázisú, és ha a tábla „város”, akkor ajánlott háromfázisú használata, mivel ez egyenletesebben osztja el a terhelést.

Mitől függ a kapacitás?

A kondenzátor kapacitása a dielektrikum típusától függ, és a házon van feltüntetve, uF-ben vagy uF-ben mérve. Picofaradban 0 és 9999 pF között mozog, míg mikrofaradokban 10 000 pF és 9999 uF között mozog. Ezek a funkciók a következőkben vannak felsorolva állami szabvány GOST 2.702.

Jegyzet! Hogyan nagyobb kapacitás elektrolitokat, minél hosszabb a töltési idő, és annál több töltést tud továbbvinni a készülék.

Minél nagyobb a készülék terhelése vagy teljesítménye, annál rövidebb a kisülési idő. Ugyanakkor az ellenállás fontos szerepet játszik, mivel attól függ a kimenő elektromos áramlás mértéke.

A kondenzátor fő része a dielektrikum. A következő számú jellemzővel rendelkezik, amelyek befolyásolják a berendezés teljesítményét:

  1. Szigetelési ellenállás. Ez magában foglalja mind a belső, mind a külső polimerekből készült szigetelést;
  2. Maximális feszültség. A dielektrikum határozza meg, hogy a kondenzátor mekkora feszültséget képes tárolni vagy továbbítani;
  3. Az energiaveszteség mértéke. A dielektrikum konfigurációjától és jellemzőitől függ. Az energia általában fokozatosan vagy éles impulzusokban disszipálódik;
  4. kapacitásszint. Ahhoz, hogy egy kondenzátor kis mennyiségű energiát tároljon rövid ideig, állandó térfogatú kapacitást kell fenntartania. Leggyakrabban éppen azért hibásodik meg, mert nem képes adott mennyiségű feszültséget átadni;

Jó tudni! Az elem testén található "AC" rövidítés váltakozó feszültséget jelöl. A kondenzátoron felhalmozott feszültséget nem lehet felhasználni vagy továbbítani - el kell oltani.

Kondenzátor tulajdonságai

A kondenzátor a következőképpen működik:

  1. induktív tekercs. Vegyünk egy közönséges izzó példáját: csak akkor világít, ha közvetlenül váltóáramú forráshoz csatlakoztatja. Ez magában foglalja azt a szabályt, hogy minél nagyobb a kapacitás, annál erősebb az izzó fényárama;
  2. Töltő akkumulátor. Tulajdonságai lehetővé teszik a gyors feltöltést és kisütést, ezáltal a legerősebb impulzust hozza létre kis ellenállással. Különféle típusú gyorsítók, lézerrendszerek, elektromos vakuk stb. gyártására használják;
  3. Az akkumulátor töltést kapott. erőteljes elem a kapott áramrészt hosszú ideig képes tárolni, míg más eszközök adaptereként szolgálhat. Az akkumulátorhoz képest a kondenzátor idővel veszít töltéséből, és nem képes nagy mennyiségű villamos energiát befogadni, például ipari méretekben;
  4. Elektromos motor töltés. A csatlakozás a harmadik kimeneten keresztül történik (380 vagy 220 voltos kondenzátor üzemi feszültség). Köszönet új technológia, lehetővé vált egy háromfázisú motor (90 fokos fázisforgatással) használata szabványos hálózat használatával;
  5. kompenzátor eszközök. Az iparban a meddőenergia stabilizálására használják: a bejövő teljesítmény egy részét feloldják és a kondenzátor kimenetén egy bizonyos térfogatra állítják be.

Videó

Azt, hogy a vasat addig kell kovácsolni, amíg másnak szüksége van rá, kovács nélkül is tudod.
(Miért van szükségünk kovácsra? Nem kell kovács.) És az sem igaz, hogy egy kanál drága vacsorára.
utolsó. Ez egy drága vaskanálról szól, pontosabban ritka vasból, azt akarom mondani,
Főleg, hogy a vacsorát már felszolgálták.

A fém, amely alá ezt a felülvizsgálatot bebörtönzik, palládium lesz. A palládiumot a platina tartalmazza
csoport. Ezt a nemesfémet széles körben használják különféle iparágakban. Egész
Nem érdekel minket az alkalmazások köre. Csupán két terület a meghatározó – a gépgyártás
és elektronikus. És ha az elsőben a palládium iránti kereslet nő, akkor a másodikban szinte leállt. És én
Úgy gondolom, bár ez nem releváns az ügyben, de nem utolsó szerepe ennek a fémnek a keresletcsökkenésében
a rádióipar vállalatai csökkentették az állam katonai szükségleteire fordított kiadásokat.
De mielőtt gazdagabbak lettünk volna, és megengedhettük magunknak azt a luxust, hogy a részleteket konkrétan szegecseltük
ritka és ezért drága fémek tartalma. Természetesen nem általános használatra.
Szigorúan betartották a szlogent: Minden jót a gyerekeknek! És a gyerekek, tudod kik – egy ló kabátban és vállpánttal.
Amíg nem játszanak eleget a játékaikkal, addig nem kapjuk meg.

De valami esett a civil rádiórombolóknak is, és nemcsak a szerényen "hülyeségnek" nevezett tolvajoktól, hanem különféle készletekben is
szám annyi a fiatal forrasztódetektoros vevők számára.
A palládium nagyon tűzálló, ami lehetővé teszi az alapján készült alkatrészeket
normálisan és meghibásodás nélkül működjön a nukleáris robbanás epicentrumában. Ez persze vicc, de akkor is.
Palládium bevonásával készült kapcsolók és trimmerek érintkezői,
ellenállnak az agresszívabb környezetnek, és kevésbé érzékenyek az oxidációra. Kondenzátorok,
palládiumot tartalmazó nagyon széles hőmérséklet-tartományban működnek anélkül, hogy elektromosságukat megváltoztatnák
más néven kapacitásparaméterek, és alacsony a szivárgási áramuk, ami szintén egy páncélozott vonaton lévő walkie-talkie esetében,
melyiket a tűzbe, azt a vízbe - egy baromság, csak egy áldás.

Mivel valószínűleg még mindig zavarban van, hogy miért mondom el ezt az egészet, akkor a magvak kedvéért elmondom
- egy kilogramm ilyen ólom (láb) nélküli konderért egy darab dolcsit (ezer amerikai dollárt) adnak. Per
hiányos tizenöt gyufásdobozban elférő kötet, ennyi pénz! Egyetértek, ok
aranylázhoz méltó. A pénz körülötted van, szó szerint a lábad alatt hever, csak tudnod kell, mit, hol és hol.
A rádióamatőreink által rádióalkatrészek formájában felhalmozott palládiumkészletek olyan nagyok, hogy a módszer
ennek a fémnek a kinyerése, amelyet "Sajt kinyerése gombócból" néven ismernek, több mint megtérül. Száz
egy tiszta termék grammja a világpiacon körülbelül háromezer dollárba kerül, százat adnak,
száz grammos, legfeljebb 20 százalékos palládiumot tartalmazó kondenzátorhoz azonban. Érzed
hogy a vásárolt-feldolgozott-elvitt-eladott láncot benőtte a káposzta. De mássz bele a sűrűjébe
a cselekvés nem ok számunkra. Nagyon veszélyes az egészségre IMHO, de meg kell védenünk egészségünket. Fogsz
elég bácsi a legközelebbi rádiópiacról, aki szívesen változtat az adataid menüjében
örökzöld és ezért mindig releváns pénzen.

Az igazat megvallva, a nemesfémeket tartalmazó rádióalkatrészeket mindig felvásárolták. De a palládium ára
csak az elmúlt évben több mint kétszeresére nőtt, és harmadával drágább lett, mint a platina, amely
a költségek kérdésében mindig is vezető szerepet töltött be. Meddig fog tartani ez a helyzet?
nehéz, és nem vagyok szakértője ebben a kérdésben.
Általában valaminek a növekedése mindig egyszerűen megmagyarázható. A monopolista megcsavarja a karját.
A palládium sem kivétel. Ebben az esetben a monopólium Oroszország, amely kiadja
a világpiac 70 százaléka ennek a fémnek. 1. monopolista – Oroszország elnöke, 2. monopolista – RAO
"Norilszki nikkel". Az első kvótát ad eladásra és vámot állapít meg, a második pedig valójában,
ás és gyönyörű dobozokba csomagol. Most foglalkozzunk azokkal, akik feltűnést keltenek,
beáll a sorba és emeli az árakat.
Szinte az összes palládiumot európai, amerikai és japán autógyárak felvásárolják. Bevezetés
2000 januárja óta az Egyesült Államokban és Európában új kibocsátási szabványok kényszerítették a gyártókat
1998-1999 jelentősen növeli a katalizátorral felszerelt autómotorok teljesítményét.
Ennek eredményeként szükség van a palládiumra, amelyet az autóiparban használnak
a katalizátorok száma jelentősen megnövekedett az elmúlt években.
Úgy gondolják, hogy az Európai Unió ismét szigorítani fogja a jogszabályokat ezen a területen
2004-2005 között, addigra valószínűleg az amerikai kormány is felülvizsgálja a
az autók kipufogógázaiban található környezetre káros anyagok megengedett szabványai. És bár
az ipar aktívan próbál fejlődni új modell katalizátor, ahol használják
a palládium hatékonyabb lenne a jobb alkalmazási vagy alkalmazási technológiák révén
a többi platinacsoporthoz tartozó fém a szakértők szerint a palládium iránti kereslet további növekedését
Japánban valamivel később, több lépésben vezetnek be új kibocsátási korlátozásokat
- 2002 végéig. De a japán autógyártók már most kénytelenek felszerelni
palládium katalizátorok export modelljei. Ezért a palládium harmadát rendszeresen szállítják
és ők.

Minket, az autóipar globális problémáival, nagyjából nem érdekelnek, nem is
szükségesek. Az eredeti orosz hagyomány szerinti szállítási feltételeket egyáltalán nem tartják be. Az ellenségeknek van
a technikai folyamat percenként ütemezett, évekre. Minden hiba leírhatatlan veszteségeket okoz. Azért, hogy
önképzés, ajánlom elolvasásra A. Hailey "Kerekek" című könyvét a Ford gyárak munkájáról. Az egyetlen,
valószínűleg, akinek ez a felhajtás a FIG - "Zaporozhets"-en. Ez a külföldi kipufogós autó rendben van.

Most képzeld el - az egész január folyamatos ünnepek, aztán készülődés február 23-ára,
és ott március 8-a mindjárt itt van. Így kiderült, hogy április 1. előtt senki nem megy sehova.
Nyilvánvaló okokból három, négy, öt hónapig külföldi autógyárak
nem áll meg. Így az év végén fel kell emelniük az árakat, létrehozva
stratégiai tartalékokat, ismerve kiszámíthatatlanságunkat és opcionálisan. És mivel a kereslet
palládium nő minden Újév, akkor az értékesítési szezon kezdetével nem esik. hogy nem vagyunk
Ennyi, az elméletnek vége, a gyakorlat elkezdődött. Bár csábító volt a recenziót két részre osztani.
A képernyőn megjelenő hosszú szövegek nehezen olvashatók. De törje össze a csomagolást, és rejtse el még néhány édességet
napokat tisztességtelennek tartottam. Tehát csinálj pár guggolást és folytasd.

Ha nem vagy profi rádióromboló, használd a képemet. én csináltam
fotó a legfinomabb részletekről. Személyesen kell tudnunk, kit viszünk el. Nem szabad
hibázik.

FIGYELEM! Azt, hogy lopni nem jó, még az óvodában elmagyarázták neked. A sajátjában
életkornak már világosnak kell lennie, hogy ennek szomorú következményei vannak. A legjobb dolog
cserélje ki a bennszülöttektől a szükséges dolgokat tükrökre és csecsebecsékre, "tűzvízre",
Végül is. Tehát az első szám a KM-3,4,5,6 kerámia kondenzátorok. Értékelés maximum
- körülbelül egy darab dolcsi kilogrammonként lábak nélkül. A kondenzátor típusa általában meg van jelölve
megfelelő szám. A KM-4.5 különböző méretű téglalapok vagy négyzetek
és a zöld különböző árnyalatai. TÓL TŐL
pontom katonai. A KM-6 általában formában készül
barna-vörös tónusú párnák. A kondenzátoroknak vannak csomagolatlan változatai. Ilyenben
kis, hamuszínű téglalapoknak tűnnek.
A Szovjetunió idején nagy számítógépeket gyártottak jelentős tartalommal
KM-ok. Egy ilyen leszerelt gép csak Hasfelmetsző Jack álma. Sajnos egy ilyen technika ravasz
a fiúk már a kilencvenes évek közepére megőrültek. De akkor az arany csatlakozókra és táblákra volt a vadászat
a most megugrott palládium tartalmú konderekkel a kukába kerültek. Talán itt az ideje ásni
a halott?

Emlékszem, valahol X-ben volt egy fémdetektor áramkör, mert az összes rádiógyárat ártalmatlanították
nem likvid eszközeiket egy buldózer segítségével. Sok volt ebből a jóságból az első szovjet személyes
számítógépek. "BK"-ban az "Elektronikától", Kijevben "Keresés", Minszkben ES1840 ... 43. Hirtelen valaki
frissítésre vársz? És jól lesz, te pedig levágod a pénzed.
A műszerezés (műszerezés) a kincsek másik tárházának számít.
Generátorok, voltmérők, oszcilloszkópok. Érted, a tanúságtételük nem függhet az időjárástól
az ablakon kívül, és ezért a „helyes” részleteket használták. A legértékesebb eszközökhöz
viszonyul:

Oszcilloszkóp: S-114, 116, 120, 121, 125; C1-9-9, C9-11, C9-27.28.
Analizátor: SCH-60, SCH-74, SCH-82.
Nyomtáv: E7-14,15; P2-73, 85, 86, 102; RF-37; SK8-4B.
Generátor: HCH-151, 164, 165.176; G3-122, 123; RF6-01.
Frekvenciamérő: SCH8-68, 68/1; SC8-74.
Voltmérő: V1-28; B3-63; B7-40, 46.

A készülékek tekintetében a megközelítés kettős, a tisztesség szintjétől függően
ripper. Az elsőt a szemétládák használják. Minden ízletes részletet kiharapnak, és a
készülék működésének imitációja, égő izzók, zümmögő vezetékek stb. Általában egy komplett hárs, nem
semmi köze a mérésekhez. Itt van g…
vparivaetsya hiszékeny vevő jelentős
pénz. Megölném az ilyen újítókat. A második megközelítés bonyolultabb, de teljesen elfogadható.
- minden drága rádió alkatrészt olcsóbbra cserélnek. Ennek eredményeként a kimenet
teljesen működőképes terméket kapunk, plusz egy zacskó kincset.

Ismét menjünk át a kondenzátorokon, amelyek már tartalmaznak egy másik komponenst - a tantált.
Az árak sokkal alacsonyabbak, de lenyűgözőek is, különösen az ezeken alapuló kondenzátorok miatt
a palládiumnál is többet raktároznak az emberekben. Lásd a képen. EZ, EZ-1,2 nagy alátét zöld
vagy szürke. Darabokra szedik őket, darabonként körülbelül két dollárt. Ugyanaz, csak sorozat
A K52-2 30 centtel olcsóbb. Kis teljesítményért 25-30 centet adnak. A legnagyobb
A K52-1 kondenzátorokat 80 centért veszik, minden egyéb mellett ezüst tokjuk van.
A K53-1, 7, 18, 20 egyenként 20 centet vesz igénybe, de ezek a legnagyobb méretek. Minél kisebbek a méretek, annál
olcsóbb.

Fentebb már említettem a szuper megbízható palládium érintkezőket. A képen látható
egy ilyen érintkezővel rendelkező hangoló ellenállás PP3-43. Másfél dollárért húz. Mindent elvisznek
PP3-40 ... 47 67-től 82-ig bezárólag. Nem utasítják el az SP5-öt, de 92 előtt gyártották.
Itt van egy másik lista: PPBP, P-74, RPP, PTP-1,2,5, PPMP, PPMP-I, PPMP-M, PPMP-IM, PPMFM.
A polgári kézikönyvekben ezekről a rádióalkatrészekről nem talál információt, teljes adatot
csak adatlapokon található, ezért csak rövid listákat adok. A következőek elmentek
kapcsolók: BKNB, PG-2, PG-5, PG-7, PG-43, P1T3-1, PR-2, PR-5, PR-10, PP-6, PM2-1, MP12,
P1M10, P1M9-1, PKN-2,4,19, P2KN, PT8.7-12, PT11-1, PT9,13-1, P2KnT 3V, 4V, 4T, A18.
Az ár és a kereslet összhangban van a helyi rádiós piacommal. Figyelembe véve az általános tendenciát
egykor elpusztíthatatlan és erős, mondhatni - a szomszédos területen a kereslet az ilyenekre
vas van és mindig is lesz. Nyilván ezt az üzletet SZINTE legálisan lehet csinálni, mert.
a színesfém-gyűjtési tevékenység engedélyezett. Az engedély nélküli tevékenységek az
szerinti megsértése. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 171. cikke 200 minimálbér feletti mennyiséggel. Engedélyezettek listája
színesfém gyűjtőpontok a helyi közigazgatás illetékes osztályán találhatók.

A drótvágók legyenek veled a megfelelő időben!

A nevét a test fő színe - vörös és árnyalatai miatt kapta (ezért "pirosnak" is nevezik). Persze vannak sárga esetek is. Ez a fajta kondenzátor a vegyület "párnája", amelyet a kondenzátorlapra helyeznek, és piros, narancssárga vagy sárga színűek. Ezeknek a kondenzátoroknak a kapacitása és mérete eltérő; A magas ár ellenére egy ilyen „keverék”, a különféle típusú kondenzátorok „keveréke” természetesen kisebb irányban eltér a „zöldek” költségétől. Ez elsősorban a test tartalomhoz viszonyított jelentős tömegének köszönhető. Felhívjuk figyelmét, hogy általában a fémtartalom tekintetében a „hozam” nagymértékben sok tényezőtől függ, azonban általánosan elfogadott, hogy minél kisebb a kondenzátor mérete, annál nagyobb a ház súlya és a tok belsejébe vezet a tartalomhoz képest. Ezért a kis kondenzátorok gyakran olcsóbbak, mint a nagyok. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden kondenzátor vagy rádióalkatrész, amelyet összetévesztenek "piros" kondenzátorokkal, nem ilyen. A képen példák láthatók a közvetlenül elfogadott "piros" kondenzátorokra.

KM kondenzátorok blokkolása és mértékegysége

Nagyon gyakran van egy úgynevezett "elzáródás" a keverékben - olyan alkatrészek, amelyek vörös kondenzátornak tűnnek, de nem. Ez a pozíció súlyozott, ezért le kell mérni a szállításra szánt kondenzátorok teljes számát. Súlyegységként szokás a kilogrammot használni, amelyre az árat adják. Nagyon egyszerű: például 100 grammot 0,1 kg-nak, 20 grammot 0,02 kg-nak, 7 grammot 0,007 kg-nak kell tekinteni. Érdemes megjegyezni, hogy ezt a pozíciót gyakran kilogrammban, egyenként 10-15 kilogrammban szállítják, ezért szokás a kilogrammot súlyegységként venni a számításhoz.

Hol találok KM kondenzátorokat?

Ilyen kondenzátorok megtalálhatók a szovjet és posztszovjet gyártás különféle eszközeiben. Általában ezek generátorok, oszcilloszkópok, különféle. Ezek az elemek rá vannak helyezve nyomtatott áramkörök a fenti (és nem csak) eszközök közül, és gyakran előfordulnak olyan esetek, amikor egy eszközből 300 gramm kondenzátort lehet szerezni. Ezeknek a kondenzátoroknak a szétszereléséhez szét kell szerelni az eszközt, és a kondenzátorokat huzalvágókkal valamilyen tartályba kell eltávolítani (harapni), megpróbálva úgy viselkedni, hogy a kondenzátorok vezetékei a táblán maradjanak, és ne a kondenzátorház (ahogy már írtam "hátlap alatt"). Előfordul, hogy ezeket a kondenzátorokat a táblára lakkozzák, ragasztják, kivehetők, kambrikot raknak rájuk. Ez megnehezíti a szétszerelést és növeli az eltömődést. Még az is előfordul, hogy egyes modulokban a kondenzátorok gumiszerű, gyakran átlátszó masszával vannak feltöltve, ami nagymértékben megnehezíti ezen alkatrészek szétszerelését. Közvetlenül a kondenzátor lapja a festett házában általában csupasz kondenzátornak tűnik, és bézsre vagy barnára van festve. Átharapáskor láthatóak az úgynevezett "rétegek", amelyekből maga az elem áll. Nézze meg újra a fotót, úgy gondolom, hogy ha egyszer eszébe jut, hogyan néznek ki ennek a pozíciónak az elemei, nem fogja összetéveszteni őket semmivel, mert a KM kondenzátorok joggal (vagy inkább nemesfém-tartalom szempontjából) az egyik legjobb. drága pozíciók, amelyekért jó pénzt kereshet.

A KM vörös kondenzátorok megfelelő előkészítése

Ha kevés a kondenzátor, célszerű pozíció szerint rendezni őket, legalább a mérettől kezdve. Másrészt ezt nem mindenki tudja a nemesfém tartalomnak megfelelően megtenni, ami persze a különböző kondenzátoroknál eltérő. Amikor már vannak kilogrammok, általában nem válogatják, hanem „mixként” (keverékként) adják át, valaki rájön magának, hogy neki nem kifizetődő a válogatás, valaki egyszerűen azért, mert a látása tönkremegy, nem tudja biztosítani a válogatást. Nem ijesztő, hiszen szakembereink minden esetben segítenek, ez a mi dolgunk. Tehát, miután eltávolította a kondenzátorokat a táblákról, meg kell haladnia őket. Ehhez bármilyen edényt felvesznek, felszerelnek a mérlegre, a mérleget tárázzák (ez azt jelenti, hogy üres edény esetén nullázzák. Ilyenkor csak a konténer tartalmának súlyát fogják mutatni, és nem az ehhez hozzáadott doboz vagy csomag súlya). Ezt elmagyarázom, mert nem mindenki dolgozott eladóként, és tudja, hogyan kell használni a mérleget, de ez nem lesz felesleges az ellenőrzéshez). Ezt követően a „KM Reds” boldog tulajdonosa felhív minket telefonon, megbeszéli az érkezést, vagy részünkről a saját átvételt, vagy megadja a címet. Önálló érkezés esetén azonnal megkapja a pénzt, a kalkuláció azonnali, csomagok esetén - átvételkor és a tartalom átszámítása után, elküldve a címre. Bank kártya vagy az Ön által megadott egyéb postai adatok szerint.

A kondenzátor egy tárolásra tervezett elektronikus eszköz elektromos töltésés a mezőenergia. Sokféle kondenzátor és kialakításuk létezik. Ebben a cikkben a KM típusú kerámia kondenzátorokról fogunk beszélni. Az ilyen típusú kondenzátorokat ipari berendezésekben, nagy pontosságú rádióadók gyártásában, valamint a hadiiparban használják.

A KM rendkívül stabil, impulzus üzemmódban, valamint AC és DC áramkörökben történő működésre tervezték. Jellemzőjük a lemezek nagy tapadása a kerámiához, valamint a lassú öregedés, ami biztosítja a kapacitív hőmérsékleti instabilitás együtthatójának alacsony értékét. A meglehetősen kis méretű KM kondenzátorok nagy kapacitással rendelkeznek (elérik a 2,2 mikrofaradot). A kapacitásérték változása azonban a KM kerámia kondenzátorok üzemi hőmérsékleti tartományában 10-90%.

A H csoportba tartozó KM kondenzátorokat leggyakrabban átmenetként, blokkolóként stb. használják. A modern KM kerámia kondenzátorok vékony fémezett kerámialemezek monolitikus blokkká préselésével készülnek. Az említett anyag nagy szilárdsága miatt nagyon vékony munkadarabok alkalmazása lehetséges, ennek következtében a kapott kondenzátorok kapacitása az egységnyi térfogattal arányosan meredeken megnő.

A KM kondenzátorok magas árukban is különböznek a többi kondenzátortól. Ennek oka, hogy a következő nemesfémeket (és ezek keverékeit) használják dielektromos lemezként: Ag, Pl, Pd. A legtöbb esetben palládiumot használnak, és pontosan ez határozza meg az értéküket. E tekintetben nemcsak az új termékekre van nagy kereslet, hanem a használtakra is, sőt a használhatatlanná váltakra is. A nemesfémeket a KM3-6 típusú kondenzátorok tartalmazzák. Két típusra oszthatók: palládium (KM H90) és platina (KM H30). Van egy másik alfaja a H30 csoport KM kondenzátorainak - ez a KM5 D, amely abban különbözik a H30-tól, hogy sokkal kevesebb platina van bennük. A KM H90 nemesfém tartalma 46,5 g palládium és 2,5 g platina kilogrammonként kondenzátorok. A KM H30 típusú kondenzátorokban pedig 50 g platina/kg kondenzátor.

A KM D csoport kondenzátorai (zöld) 40 gr-t tartalmaznak. platina, azaz 20%-kal kevesebb, mint a H30 csoport kondenzátoraiban (zöld). A H90 csoport KM típusú kondenzátorai, amelyek jelölésében V betű szerepel, 10%-kal több nemesfémet tartalmaznak, mint a H90 csoport kondenzátorai. Elméletileg az ilyen kondenzátoroknak drágábbaknak kell lenniük, mint a H90 zöld csoport más kerámia kondenzátorai. A kisebb kondenzátorok pedig olcsóbbak legyenek. A gyakorlatban a H90 zöld csoport összes KM kondenzátora ugyanannyiba kerül. A KM kondenzátorok költsége közvetlenül függ a nemesfémek árától, valamint a finomítási költségektől. A leggyakoribb KM kerámia kondenzátorok (a képen külső

Polárisak és nem polárisak. Különbségük az, hogy egyeseket egyenfeszültségű áramkörökben, míg másokat AC áramkörökben használnak. Lehetséges fix kondenzátorok használata váltakozó feszültségű áramkörökben, ha ugyanazokkal a pólusokkal sorba vannak kötve, de ezek nem mutatják a legjobb paramétereket.

Nem poláris kondenzátorok

A nem poláris, valamint az ellenállások rögzítettek, változtathatók és hangolhatók.

Trimmerek kondenzátorokat használnak a rezonáns áramkörök hangolására az adó-vevő berendezésekben.

Rizs. 1. PDA kondenzátorok

PDA típus. Ezek ezüstözött lemezek és kerámia szigetelő. Kapacitásuk több tíz pikofarad. Bármilyen vevőkészülékben, rádióban és televíziós modulátorban találkozhat. A trimmer kondenzátorokat KT betűkkel is jelöljük. Ezt egy szám követi, amely a dielektrikum típusát jelzi:

1 - vákuum; 2 - levegő; 3 - gázzal töltött; 4 - szilárd dielektrikum; 5 - folyékony dielektrikum. Például a KP2 jelölés légdielektrikumú változtatható kondenzátort jelent, a KT4 jelölés pedig szilárd dielektrikumú hangolókondenzátort.




Rizs. 2 Modern trimmer chip kondenzátor

Rádiók hangolásához kívánt frekvenciát alkalmaz változtatható kondenzátorok(KPI)


Rizs. 3 kondenzátor KPI

Csak az adó-vevő berendezésekben találhatók meg.

1- KPI légdielektrikummal, bármelyik 60-80-as évek rádióvevőjében megtalálod.
2 - változtatható kondenzátor nóniuszos VHF egységek számára
3 - egy változtatható kondenzátor, amelyet a 90-es évek vevőberendezéseiben a mai napig használnak, bármely zenei központban, magnóban, vevővel ellátott kazettás lejátszóban megtalálható. Főleg Kínában készült.

Nagyon sokféle állandó kondenzátor létezik, ennek a cikknek a keretein belül lehetetlen leírni azok sokféleségét, csak azokat írom le, amelyek leggyakrabban a háztartási berendezésekben találhatók.


Rizs. 4 KSO kondenzátor

Kondenzátorok KSO - Préselt csillám kondenzátor. Dielektrikum - csillám, lemezek - alumínium porlasztás. Barna keverékbe kapszulázva. A 30-70-es évek berendezéseiben találhatók, kapacitásuk nem haladja meg a több tíz nanofarádot, az esetet pikofaradokban, nanofaradokban és mikrofarádokban jelzik. A csillám dielektrikumként való felhasználása miatt ezek a kondenzátorok képesek működni magas frekvenciák, mert alacsony a veszteségük és nagy, körülbelül 10 ^ 10 ohm szivárgási ellenállásuk van.


Rizs. 5 kondenzátor KTK

Kondenzátorok KTK - Csőkerámia kondenzátor Dielektrikumként kerámia csövet használnak, ezüstből készült lemezek. A 40-es évektől a nyolcvanas évek elejéig széles körben használták őket lámpaberendezések oszcillációs áramköreiben. A kondenzátor színe TKE-t (Temperature Coefficient of Capacitance Change) jelent. A tartály mellé főszabály szerint a TKE csoport van előírva, amely alfabetikus vagy numerikus jelöléssel rendelkezik (1. táblázat). Amint az a táblázatból is látható, a termikusan legstabilabbak a kék és a szürke színek. Általában ez a típus nagyon jó a HF technológiához.

1. táblázat Kerámia kondenzátorok TKE jelölése

A vevőkészülékek beállításakor gyakran szükséges a heterodin és a bemeneti áramkörök kondenzátorainak kiválasztása. Ha a vevő KTK kondenzátorokat használ, akkor ezekben az áramkörökben egyszerűsíthető a kondenzátorok kapacitásának kiválasztása. Ehhez több PEL 0,3-as vezetéket szorosan feltekernek a kondenzátorházra a terminál közelében, és ennek a spirálnak az egyik végét a kondenzátorok kivezetésére forrasztják. A spirál fordulatainak szétterítésével és eltolásával lehetőség nyílik a kondenzátor kapacitásának egy kis tartományon belüli beállítására. Előfordulhat, hogy a spirál végét a kondenzátor valamelyik kivezetésére csatlakoztatva nem lehet kapacitásváltozást elérni. Ebben az esetben a spirált egy másik terminálhoz kell forrasztani.


Rizs. 6 kerámia kondenzátor. Felül szovjet, alul importált.

A kerámia kondenzátorokat általában "vörös zászlóknak" nevezik, és néha az "agyag" név is megtalálható. Ezeket a kondenzátorokat széles körben használják nagyfrekvenciás áramkörökben. Általában ezek a kondenzátorok nem szerepelnek a listán, és az amatőrök ritkán használják őket, mivel az azonos típusú kondenzátorok különböző kerámiákból készülhetnek, és eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A kerámia kondenzátorok méretének növekedése közben veszítenek termikus stabilitásukból és linearitásukból. A konténer és a TKE fel van tüntetve a tokon (2. táblázat).

2. táblázat

Csak nézd meg a TKE H90-es kondenzátorok megengedett kapacitásváltozását, a kapacitás majdnem megduplázódhat! Sok szempontból ez nem elfogadható, de mégsem szabad elutasítani ezt a típust, kis hőmérséklet-különbséggel és nem szigorú követelményekkel használhatók. A különböző TKE-jelű kondenzátorok párhuzamos csatlakoztatásával a kapott kapacitás kellően magas stabilitása érhető el. Bármilyen felszerelésben találkozhat velük, a kínaiak különösen kedvelik mesterségeiket.

A házon picofaradban vagy nanofaradban van egy kapacitás jelölés, az importált numerikus kódolás jelzi. Az első két számjegy a kapacitás értékét jelzi pikofaradban (pF), az utolsó - a nullák számát. Ha a kondenzátor kapacitása kisebb, mint 10 pF, akkor az utolsó számjegy "9" lehet. 1,0 pF-nél kisebb kapacitások esetén az első számjegy "0". Tizedesvesszőként az R betűt használjuk. Például a 010 kód 1,0 pF, a 0R5 kód 0,5 pF. A táblázatban összefoglaltunk néhány példát:

Alfanumerikus jelölés:
22p-22 picofarad
2n2- 2,2 nanofarad
n10 - 100 picofarad

Külön szeretném megjegyezni a KM típusú kerámia kondenzátorokat, ipari berendezésekben és katonai eszközökben használják, nagy stabilitásúak, nagyon nehéz megtalálni, mert ritkaföldfémeket tartalmaznak, és ha találsz egy táblát, ahol ez típusú kondenzátort használnak, akkor az esetek 70%-ában kivágták neked).

Az elmúlt évtizedben a felületre szerelhető rádióalkatrészek nagyon gyakoriak lettek, itt vannak a kerámia chip-kondenzátorok főbb csomagolási méretei

MBM kondenzátorok - fém-papír kondenzátor (6. ábra), általában csöves hangerősítő berendezésekben használták. Mostanra néhány audiofil nagyra értékeli. Szintén ez a típus tartalmazzák a katonai elfogadott K42U-2 kondenzátorokat, de néha háztartási készülékekben is megtalálhatók.


Rizs. 7 MBM és K42U-2 kondenzátor

Külön meg kell jegyezni az olyan típusú kondenzátorokat, mint az MBGO és az MBGCH (8. ábra), az amatőröket gyakran használják indító kondenzátorokként az elektromos motorok indításához. Példaként egy 7 kW-os motorra vonatkozó tartalékom (9. ábra). Valamire tervezve magasfeszültség 160-tól 1000 V-ig, ami sokféle alkalmazást biztosít számukra a mindennapi életben és az iparban. Felhívjuk figyelmét, hogy a használathoz otthoni hálózat, akkor legalább 350 V üzemi feszültségű kondenzátorokat kell venni. Ilyen kondenzátorok megtalálhatók a régi háztartásokban mosógépek, különféle eszközök villanymotorokkal és ipari létesítményekben. Gyakran használják szűrőként akusztikai rendszerek, ehhez jó paraméterekkel.


Rizs. 8. MBGO, MBGCH


Rizs. 9

A tervezési jellemzőket jelző jelölésen kívül (KSO - sűrített csillámkondenzátor, KTK - kerámia cső stb.) létezik az állandó kapacitású kondenzátorok jelölési rendszere, amely számos elemből áll: az elsőben a K betű található. helyen, a második helyen egy kétjegyű szám található, amelynek első számjegye a dielektrikum típusát, a második pedig a dielektrikum vagy a működés jellemzőit jellemzi, majd a fejlesztés sorozatszámát kötőjellel írjuk át.

Például a K73-17 jelölés egy 17-es sorozatszámú film-polietilén-tereftalát kondenzátort jelent.


Rizs. tíz. különböző típusok kondenzátorok



Rizs. 11. K73-15 típusú kondenzátor

A kondenzátorok fő típusai, az importált analógok zárójelben.

K10 - Kerámia, alacsony feszültségű (Upa6<1600B)
K50 - Elektrolit, fólia, alumínium
K15 - Kerámia, nagyfeszültségű (Upa6>1600V)
K51 - Elektrolit, fólia, tantál, nióbium stb.
K20 - Kvarc
K52 - Elektrolitikus, ömlesztett porózus
K21 - Üveg
K53 - Oxid-félvezető
K22 - Üvegkerámia
K54 - Fémoxid
K23 - üvegzománc
K60- Levegő dielektrikummal
K31 – alacsony fogyasztású csillám (csillám)
K61 - Vákuum
K32 - Nagy teljesítményű csillám
K71 - Polisztirol fólia (KS vagy FKS)
K40 - Kisfeszültségű papír (Irab<2 kB) с фольговыми обкладками
K72 – Fluoroplasztikus film (TFT)
K73 – Polietilén-tereftalát fólia (KT, TFM, TFF vagy FKT)
K41 - Nagyfeszültségű papír (Irab> 2 kV) fóliaborítással
K75 - Film kombinált
K76 - Lakkfólia (MKL)
K42 - Papír fémezett lemezekkel (MP)
K77 – fólia, polikarbonát (KC, MKC vagy FKC)
K78 - Polipropilén fólia (KP, MKP vagy FKP)

A filmdielektrikummal ellátott kondenzátorokat általában csillámnak nevezik, a különféle használt dielektrikumok jó TKE teljesítményt adnak. A filmkondenzátorok lemezeiként vagy alumíniumfóliát, vagy dielektromos fóliára felvitt vékony alumínium- vagy cinkrétegeket használnak. Meglehetősen stabil paraméterekkel rendelkeznek, és bármilyen célra használhatók (nem minden típushoz). Mindenhol megtalálható a háztartási gépekben. Az ilyen kondenzátorok háza lehet fém vagy műanyag, hengeres vagy téglalap alakú (10. ábra) Importált csillámkondenzátorok (12. ábra)


Rizs. 12. Importált csillámkondenzátorok

A kondenzátorokat a kapacitástól való névleges eltéréssel jelölik, amely százalékban vagy betűkóddal is kimutatható. Alapvetően a H, M, J, K tűrésű kondenzátorok széles körben használatosak a háztartási berendezésekben, a tűréshatárt jelző betű a kondenzátor névleges kapacitásának értéke után van feltüntetve, ilyen 22nK, 220nM, 470nJ.

Táblázat a kondenzátorok kapacitásának megengedett eltérésének feltételes betűkódjának megfejtéséhez. Tolerancia százalékban

Betű megjelölés

Fontos a kondenzátor megengedett üzemi feszültségének értéke, amelyet a névleges kapacitás és a tűrés után jeleznek. Voltban a B (régi jelölés) és V (új jelölés) betűvel van jelölve. Például így: 250V, 400V, 1600V, 200V. Egyes esetekben a V betű kimarad.

Néha latin betűs kódolást használnak. A dekódoláshoz használja a kondenzátorok üzemi feszültségének betűkódolási táblázatát.

Névleges feszültség, V

kijelölő levél

Nikola Tesla rajongóinak gyakran van igényük nagyfeszültségű kondenzátorokra, íme néhány, ami megtalálható, főleg a vonalszkenneres televíziókban.


Rizs. 13. Nagyfeszültségű kondenzátorok

A kondenzátorok polárisak

A poláris kondenzátorok közé tartozik az összes elektrolit kondenzátor, amelyek a következők:

Az alumínium elektrolit kondenzátorok nagy kapacitással, alacsony költséggel és elérhetőséggel rendelkeznek. Az ilyen kondenzátorokat széles körben használják a rádióműszerekben, de jelentős hátrányuk van. Idővel a kondenzátorban lévő elektrolit kiszárad, és elveszítik kapacitásukat. A kapacitással együtt nő az egyenértékű soros ellenállás, és az ilyen kondenzátorok már nem tudnak megbirkózni a feladatokkal. Ez általában számos háztartási készülék meghibásodását okozza. Használt kondenzátorok használata nem kívánatos, de ha használni akarjuk, akkor alaposan meg kell mérni a kapacitást és az esr-t, hogy később ne keressük az eszköz működésképtelenségének okát. Nem látom értelmét felsorolni az alumínium kondenzátorok típusait, hiszen nincs köztük különösebb különbség, pl. geometriai paraméterek. A kondenzátorok radiálisak (a henger egyik végéből kivezető vezetékekkel) és axiálisak (ellentétes végű vezetékekkel), vannak egy vezetékes kondenzátorok, a másodikként menetes hegyű tokot használnak (ez egyben rögzítő is), ilyen kondenzátorok megtalálhatók a régi csöves rádió- és televíziótechnikában. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a alaplapok A számítógépek, az alacsony egyenértékű ellenállású kondenzátorok, az úgynevezett LOW ESR gyakran megtalálhatók a kapcsolóüzemű tápegységekben, így javított paraméterekkel rendelkeznek, és csak hasonlókra cserélik őket, különben az első bekapcsoláskor robbanás következik be. .


Rizs. 14. Elektrolit kondenzátorok. Alsó - felületre szereléshez.

A tantál kondenzátorok jobbak, mint az alumínium kondenzátorok a drágább technológia alkalmazása miatt. Száraz elektrolitot használnak, így nem hajlamosak "kiszárítani" az alumínium kondenzátorokat. Ezenkívül a tantál kondenzátorok kisebb ellenállással rendelkeznek magas frekvenciákon (100 kHz), ami fontos kapcsolóüzemű tápegységeknél. A tantál kondenzátorok hátránya a viszonylag nagy kapacitáscsökkenés a frekvencia növekedésével és a fordított polaritásra és a túlterhelésekre való fokozott érzékenység. Sajnos az ilyen típusú kondenzátorokat alacsony kapacitásértékek jellemzik (általában nem több, mint 100 mikrofarad). A nagy feszültségérzékenység arra kényszeríti a fejlesztőket, hogy a feszültségkülönbséget duplájára vagy még nagyobbra növeljék.


Rizs. 14. Tantál kondenzátorok. Az első három hazai, az utolsó előtti import, az utolsó pedig felületi szerelésre importált.

A tantál chip kondenzátorok fő méretei:

A kondenzátorok egyik típusa (valójában félvezetők, és kevés közös vonásuk van a közönséges kondenzátorokkal, de még mindig van értelme megemlíteni őket) a varicaps. Ez egy speciális típusú dióda kondenzátor, amely az alkalmazott feszültségtől függően változtatja a kapacitását. Elektromosan vezérelt kapacitású elemként használják egy oszcillációs áramkör frekvenciahangoló áramköreiben, frekvenciaosztásban és szorzásban, frekvenciamodulációban, vezérelt fázisváltókban stb.


Rizs. 15 Varicaps kv106b, kv102

Nagyon érdekesek a "szuperkondenzátorok" vagy ionisztorok is. Kis méretűek, de hatalmas kapacitással rendelkeznek, és gyakran használják memóriachipek táplálására, és néha helyettesítik az elektrokémiai elemeket. Az ionisztorok pufferben is működhetnek akkumulátorokkal, hogy megvédjék őket a hirtelen terhelési áramlökésektől: alacsony terhelési áram mellett az akkumulátor újratölti a szuperkondenzátort, és ha az áram erősen megnő, az ionisztor felszabadítja a tárolt energiát, ami csökkenti. az akkumulátor terhelése. Ezzel a használati tokkal vagy közvetlenül az akkumulátor mellé, vagy a tokjába kerül. A laptopokban megtalálhatók CMOS akkumulátorként.

A hátrányok közé tartozik:
A fajlagos energia kisebb, mint az akkumulátoroké (5-12 Wh/kg 200 Wh/kg-nál lítium-ion akkumulátoroknál).
A feszültség a töltés mértékétől függ.
Rövidzárlat esetén a belső érintkezők kiégésének lehetősége.
Nagy belső ellenállás a hagyományos kondenzátorokhoz képest (10 ... 100 Ohm 1 F × 5,5 V ionisztor esetén).
Az akkumulátorokhoz képest lényegesen nagyobb, önkisülés: körülbelül 1 μA egy 2 F × 2,5 V ionisztor esetén.


Rizs. 16. Ionisztorok