Šta je elektrolitski kondenzator?
Definicija kondenzatora
Kondenzatori su komponente koje čuvaju električnu energiju. Jedan vodilj je okružen drugim vodiljem, ili linije električnog polja emitirane od jednog vodilja završavaju u vodilju drugog vodilja.
Osnovna struktura kondenzatora

Način rada kondenzatora
Električna energija se čuva skladištenjem naboja na elektrodi, obično u kombinaciji sa induktorom kako bi se formirao LC oscilacioni krug. Način rada kondenzatora je da se naboje prisiljavaju da se kreću u električnom polju, kada postoji sredina između vodilja, ona sprječava kretanje naboja i dovodi do njihovog akumuliranja na vodilju, rezultujući skupljanjem naboja.
Osnovni parametri kondenzatora
Nominativna kapacitivnost: Pokazuje kapacitet kondenzatora.
Nominativno napon: Maksimalni konstantni napon koji može neprekidno da se primijeni na kondenzator na najnižoj ambijentalnoj temperaturi i nominativnoj ambijentalnoj temperaturi.
Izolacioni otpor: Odnos konstantnog napona primijenjenog na kondenzator za proizvodnju strujanja curenja.
Gubitci: Energija potrošena od strane kondenzatora u jediničnom vremenu zbog zagrijavanja pod dejstvom električnog polja.
Frekventne karakteristike: Kada kondenzator radi ispod rezonantne frekvencije, on je kapacitivan; kada premaši svoju rezonantnu frekvenciju, pojavljuje se induktivno.
Računska formula

Funkcija kondenzatora
Kopling
Filteriranje
Dekopling
Smanjenje visokofrekventnih vibracija
Klasifikacija kondenzatora
Aluminijumske elektrolitske kondenzatore
Prednosti: Velika kapacitivnost, mogu da izdrže veliku pulsirajuću struju.
Nedostaci: Velika greška kapacitivnosti, veliko curenje.
Tantalne elektrolitske kondenzatore
Prednosti: Dobra čuvajuća sposobnost, dug život, mala veličina, mala greška kapacitivnosti
Nedostaci: Loša otpornost na pulsirajuću struju, lako se može kratiti ako je oštećen
Porcelanski kondenzator
Prednosti: Veoma mali induktivni otpor, dobre frekventne karakteristike, mali dielektrični gubitci
Nedostaci: Promjena kapacitivnosti uzrokovana vibracijama