コンデンサーは2枚の電極を向かい合わせにした構造でできています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/44/7fbdc8e65468cf63ec43dfa4495628ba.jpg)
コンデンサーの構造
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/55/4d/aea58b745736d5224f2b0bf2a0face18.jpg)
回路図の記号は
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/45/31fd1f8383fdd678d464a34a82489f2a.jpg)
で表されます。直流電圧をかけるとそれぞれの電極に電荷が蓄えられ、蓄えている途中では電流が流れます。そして、蓄えきった状態で電流が流れなくなります。
交流の場合はテスターの電極を常時入れ替えている状態と同じですからその都度電流が流れます。
コンデンサーは直流を通さない。(電荷蓄積後)
コンデンサーは直流を通さない。(電荷蓄積後)
コンデンサーは交流を通す。
ということができます。
2枚の電極の間に入れる絶縁体(誘電体)の材質でいろいろな種類のコンデンサーが開発製造されました。
コンデンサーの容量(単位はファラッドFで表す)
一般的にはマイクロファラッド(μF)ピコファラッド(pF)
3桁数字表示の場合、前2桁はpF3桁目が乗数
例)103のコンデンサー
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/19/96/a41686cf4848da6b01bb5c87e9950739.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/94/89601dc697813b7a72af38661ca561fb.jpg)
コンデンサーの耐電圧
WV(ワーキングボルテージ)として表示
コンデンサーの極性
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/69/1f/eabb1781742a0c5a5afc642d5ebf89b8.jpg)
コンデンサーの役割
①電荷を蓄電、放電できる
電荷を蓄えるだけでなく、放電もできるため、コンデンサそのものを電源として使えます。
②電圧を一定に保つ
コンデンサの電荷を蓄えたり放電したりできるので、電圧を一定に保つために使えます。並列回路に入ってくる電圧が高いときには充電し、電圧が低いときには放電して、電圧の脈動を軽減できるのです。多くの電子回路は直流電流で動きます。そのため、交流を直流に変える作用をもつ「整流回路」を通して一方に整えるのですが、その段階では波の山の部分が続くような不安定な電流となっています。そこでコンデンサにより脈動を抑え、電圧を一定に保つことができます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/35/78/2f182fc9ebfa71600f03189500f18785.png)
③ノイズを取り除く
直流電流は通さず交流電流は通す機能はノイズ除去に有効です。直流電流に含まれるノイズは、周波数の高い交流成分ですので、コンデンサを通りやすい性質があります。入力と出力の間に、分岐回路を設け、コンデンサとそこから繋がる抵抗のない回路(グランド)を作ります。すると交流成分はコンデンサへと流れていき、直流電流のみが出力回路へと流れていきます。
ご不明の点はご遠慮なくお尋ね下さい。存じ上げていることは、丁寧にご案内させていただきます。
TEL 090-3194-4902
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