Yra daug kondensatorių tipų, o skirtingų tipų kondensatoriai atlieka skirtingas funkcijas. Įprasti kondensatorių taikymo scenarijai daugiausia apima šiuos:
1. Energy storage. Since the energy that can be stored by the electrolytic capacitor is relatively large, it can be used as a backup power source after the system is powered down to ensure the integrity of the system's stored data.
2. Filtravimas. Skirtingos talpos kondensatoriai turi skirtingą varžą skirtingų dažnių signalams. Pasirinkus tinkamos talpos kondensatorius, galima išfiltruoti trukdžių ir triukšmo signalus, kad maitinimas būtų stabilesnis, o signalas sklandesnis.
3. Sukabinimas. Naudojant kondensatoriaus charakteristikas atskirti DC ir AC, galima efektyviai filtruoti signalo nuolatinės srovės komponentą, o kintamosios srovės komponentas išlaikomas, kad signalas būtų perduodamas į kito-lygio grandinę.
4. Derinimas. LC rezonansinė grandinė gali sukurti tam tikrą dažnio bangos formą, o keičiant kondensatoriaus vertės dydį, gali pasikeisti rezonansinio dažnio dydis, kad būtų pasiektas mums reikalingas signalo dažnis.
5. Vėlavimas. Kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas turi tam tikrą laiką. Kuo didesnė talpa, tuo ilgesnis įkrovimo ir iškrovimo laikas. Pagal šį principą galima realizuoti paprastą grandinės vėlinimo funkciją.
6. Gedimų analizė. Kondensatoriaus gedimas daugiausia apima tris tipus: atvirą grandinę, trumpąjį jungimą ir parametrų poslinkį. Trumpasis jungimas yra dažnas gedimo reiškinys, ypač maitinimo grandinėse. Kondensatoriaus trumpasis jungimas yra labai pavojingas ir gali lengvai sukelti karščio ir gaisro nelaimingus atsitikimus, todėl būtina tinkamai apsaugoti grandinės plokštę ir sumažinti kondensatoriaus parametrų naudojimą.
7. Howling analysis. In the application of MLCC capacitors, the phenomenon of capacitor whistling sometimes occurs. This phenomenon is called "electrostriction". This phenomenon is due to the mechanical deformation of the ferroelectric ceramic material of the MLCC capacitor under the action of voltage. The deformation is very small, usually 1pm1nm. The deformation is transmitted to the circuit board and causes the substrate to vibrate. If the vibration frequency is just within the audible range of the human ear, it can be heard by us, as if the capacitor is whistling. Same. One of the solutions is to replace capacitors with low dielectric constant materials, because the lower the dielectric constant of the capacitor, the smaller the "electrostrictive" effect.






