Обозначение конденсаторов на схемах

Наряду с самыми распространенными радио компонентами резисторами, конденсаторы по праву занимают второе место по использованию в электрических цепях и схемах. Основные характеристиками конденсатора являются номинальная ёмкость и номинальное напряжение. Чаще всего в схемах радиоэлектроники применяются постоянные конденсаторы, и значительно реже — переменные и подстроенные.
Радиоконструкторы на любой вкус

Обозначение конденсаторов на принципиальных схемах трактуется ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы.

Обозначение конденсаторов постоянной емкости на схемах

Название таких говорит само за себя. Емкость постоянна, значит ее номинал постоянен, задается производителем. Наиболее распространены из них:

1. С органическим диэлектриком ( металлобумажные, бумажные, пленочные, лакопленочные. В бумажных, диэлектриком является специальная конденсаторная бумага. Обкладками является алюминевая фольга. В металлобумажных вместо фольги наносится тончайший слой металла непосредственно на бумагу. В пленочных применяются неполярные и полярные органические высокомолекулярные материалы. Они в основном используются в низкочастотных устройствах.
2. С неорганическим диэлектриком ( слюдяные и керамические,). Керамические имеют низкие потери на ВЧ частотах и огромную диэлектрическую проницаемость. Изготавливаются в виде дисков, секций, трубок, монолитов. Главное преимущество, небольшие размеры и отличный диапазон рабочих частот.. В слюдяных конденсаторах, обкладки сделаны из пластинок медной фольги, или тонкий слой серебра наносится на слюду способом "вжигания".  Все компоненты запресованы в термореактивную пластмассу. Используются в высокочастотных конструкциях (приемопередающая аппаратура, мобильная связь), где необходимы малые емкости.

Номинальное напряжение конденсаторов обычно на схемах не указывают, хотя иногда и встречается в некоторых случаях, например, в высоковольтных схемах питающего рентгеновского устройства с обозначением номинальной емкости часто пишут и номинальное напряжение. Для оксидных, их еще называют электролитических конденсаторов номинал напряжения, также очень часто указывают.

Конденсаторы с оксидным диэлектриком (оксидно - электролитические и танталовые, объемнопористые,оксиднополупроводниковые) наиболее распространены на сегодняшний день. Расчитаны на подключение только к постоянному источнику питания, с обязательным соблюдением полярности (+ всегда подключается только к +, - подключается к минусу). Диэлектриком в них является тонкий слой оксида алюминия, тантала, и.т.п. Он создается на поверхности анодного электрода (плюс). Второй обкладкой является электролит в пастообразном или жидком виде. От емкостей других видов их отличает гораздо большая емкость (тысячи микрофарад), при незначительных размерах. Работать могут только в цепях пульсирующего или постоянного тока. Обозначение их показано на рисунке выше.

Большинство оксидных конденсаторов полярные, поэтому включать их в электрическую схемуь можно только с соблюдением полярности. В их обозначении, у символа положительной обкладки обычно имеется знак плюс (+).

Для развязки цепей питания в высокочастотных схемах по переменному току применяют проходные конденсаторы. Они имеют три вывода: два — от одной обкладки («вход» и «выход»), а третий от другой, наружной, которую соединяют с экраном. Эту особенность конструкции отражает условное графическое обозначение такого конденсатора. Наружную обкладку рисуют короткой дугой, а также одним или двумя отрезками прямых линий с выводами от середины. С той же задачей, что и проходные, используют опорные конденсаторы. Обкладку, соединяемую с корпусом, выделяют в обозначении такого конденсатора тремя наклонными линиями, говорящим о «заземлении».

обозначение проходных конденсаторов

Обозначение конденсаторов переменной емкости (КПЕ) на схемах

По признакам их разделяют: на Прямоемкостные (линейные), прямоволновые (квадратичные), прямочастотные, логарифмические и (среднелинейные). Этот тип емкостей с механическим управлением. Состоит из двух систем параллельных металлических пластин, одна из которых может перемещаться (роторная часть) и ее пластины заходят в зазоры неподвижной статорной части. Наиболее распространенными из них считаются переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком. Основное использование в технике они получили в роли компонента диапазонной настройки колебательных контуров.

КПЕ используются для оперативной регулировки и состоят из статора и ротора. Такие конденсаторы широко применяются, например, для регулировки частоты радиовещательных и телевизионных приёмников. КПЕ допускают многократную регулировку ёмкости в заданных пределах. Это их свойство отображается на схемах знаком регулировки — наклонной стрелкой, пересекающей базовый символ под углом 45°, а возле него обычно пишут минимальную и максимальную емкость ). Если требуется обозначить ротор КПЕ, поступают так же, как и в случае проходного конденсатора

Для одновременного изменения емкости в нескольких цепях применяются блоки, из двух, грех и большего количества КПЕ. Принадлежность КПЕ к блоку указывают на схемах штриховой линией механической связи. При отображении КПЕ блока в разных частях схемы, механическую связь не показывают, ограничиваясь только соответствующей нумерацией секции.

Саморегулирумые конденсаторы (другое название нелинейные) обладают свойством изменять номинал емкость под действием внешних условий. В радиоэлектронных самоделках и конструкциях часто используют вариконды . Их уровень емкости меняется в зависимости от приложенного к обкладкам напряжения. Буквенный код варикондов — CU , обозначаются на схемах с латинской буквой U

Аналогичным образом обозначают термоконденсаторы. Буквенный код этой разновидности конденсаторов — СK а на схемах указывается символом t°

Два и более конденсатора переменной емкости. Используются для настройки на разные диапазоны частот, их обозначение показано на диаграмме ниже:

Для развязок в цепях питания и блокировок на частотах выше 200 мГц, используют проходной и опорный тип конденсаторов. Они имеют малую величину собственной индуктивности. Их обозначении в соответствии с гостом показано чуть ниже:

Ионистор - это конденсатор с неорганическим или органическим электролитом, обкладками в котором сделаны из двойного электрического слоя на границе раздела электролита и электрода. Электроды изготавливают, обычно, путем применения пористых материалов, таких, как вспененные металлы или активированный уголь, вместо стандартных изоляционных материалов. Общая площадь поверхности ионистора, даже тонкий слой такого материала во много раз выше, чем в стандартных материалах, таких как алюминий, что дает возможность хранить заряд практически в любом объеме. Активированный уголь не является нормальным изолятором, поэтому этот компонент можно применять только при низких потенциалах, около 2-3 В. Толщина двойного электрического слоя (то есть расстояние между обкладками) крайне мала, запасённая энергия больще по сравнению с типовыми конденсаторами аналогичного размера. К тому же, применение двойного электрического слоя вместо типового диэлектрика дает возможность существенно увеличить площадь поверхности электрода. Стандартная емкость ионистора несколько фарад. С появлением этих приборов стало возможным использовать их в электрических цепях не только как радиокомпонент, но и как источник питания.

На схемах ионисторы имеют следующее обозначение:

Наборы и сборки конденсаторов

Обозначение показано для разновидности сборки с планарными выводами Б-18. Для определения других схем, необходимо воспользоваться справочником или описанием конкретного набора. Как и наборы сопротвлений, емкости объединены в один корпус. Используются в цепях пульсирующего, постоянного и переменного тока и в импульсных режимах. Основное преимущество состоит в снижении габаритов конструкций и стоимости устройства.

Обозначение номинала емкости на принципиальной схеме

Постоянные конденсаторы, термоемкости, вариконды

Электролитические или оксидные конденсаторы. На их графическом изображении обязательно указывается и номинальное напряжение.

При условно графическом обозначении подстроечных и переменных конденсаторов, обычно указываются пределы изменения емкости, при обоих крайних положениях ротора.