• biegunowe, zwane polarnymi (pracują przy jednym określonym kierunku doprowadzonego napięcia stałego);
• niebiegunowe, zwane bipolarnymi (w obwodach napięcia stałego, przy dowolnej jego biegunowości);
• o zmiennej pojemności (do przestrajania obwodów rezonansowych).
Najważniejszymi parametrami kondensatora są:
• pojemność znamionowa — CN (wyrażana w faradach (F), określa zdolność kondensatora do gromadzenia ładunków elektrycznych; podawana na obudowie kondensatora — ciąg wartości z szeregu E6 lub E12);
• napięcie znamionowe — UN (największe dopuszczalne napięcie stałe lub zmienne, które może być przyłożone do kondensatora);
• tangens kąta stratności — tgS (stosunek mocy czynnej wydzielającej się w kondensatorze do mocy biernej magazynowanej w kondensatorze, przy napięciu sinusoidalnie zmiennym o określonej częstotliwości);
• prąd upływowy — lu (prąd płynący przez kondensator przy doprowadzonym napięciu stałym);
• temperaturowy współczynnik pojemności ac (określa względną zmianę pojemności, zależną od zmian temperatury).
Podstawowe parametry kondensatora (pojemność znamionowa i napięcie znamionowe) zależą przede wszystkim od rodzaju zastosowanego w nich dielektryka (patrz tab. 1.4). W związku z tym kondensatory dzielimy na: mikowe (symbol KM), ceramiczne (symbol: KCP, KFP, KCR, KFR), papierowe (symbol: KLMP, KSMP), z tworzyw sztucznych (organiczne — symbol: KSF, MKSE, MKSF, MKSP), elektrolityczne (symbol: KEN, KEO, SM, E, T, UL, KERMS) oraz powietrzne.
Do budowy kondensatorów mikowych używa się muskowitu (odmiana miki). Kondensatory te mają mały temperaturowy współczynnik pojemności i mały tangens kąta stratności dielektrycznej. Wadą jest wysoka cena kondensatorów
0 większych wartościach pojemności.
Kondensatory ceramiczne są wykonywane z ceramiki alundowej, rutylowej oraz steatytowej. Mają one małą wartość tangensa kąta stratności oraz duży temperaturowy współczynnik pojemności. Zaletą ich jest duża wartość pojemności znamionowej i małe wymiary. Mają niewielkie wartości indukcyjności własnej, w związku z tym mogą być stosowane w obwodach wielkiej częstotliwości oraz jako pojemności sprzęgające (pojemności w obwodach rezonansowych
1 filtrach).
17