 |
|
Dlaczego warto stosować kondensatory polimerowe?
Do najważniejszych cech kondensatorów polimerowych należy zaliczyć: |
|
|
|
|
|
 |
Niska rezystancja zastępcza (ESR) w zakresie wysokich częstotliwości. |
|
Niższa rezystancja zastępcza (ESR) kondensatora polimerowego w porównaniu ze zwykłym kondensatorem elektrolitycznym oznacza niższą emisję ciepła, wyższą żywotność oraz większą stabilność pracy.
|
 |
|
|
|
 |
Wysoka tolerancja na zakłócenia (poziom tętnień) - wyższa stabilność pracy płyty głównej. |
|
Kondensatory są jednym z kluczowych elementów układów zasilających płytę główną Kondensatory polimerowe dzięki wyższej tolerancji na zakłócenia w porównaniu z kondensatorami elektrolitycznymi, zapewniają bardziej stabilną pracę płyty głównej, a co za tym idzie całego zestawu komputerowego.
|
 |
|
|
|
 |
Dłuższy czas bezawaryjnej pracy – podwyższona trwałość płyty głównej.
|
|
W poniższej tabeli zamieszczone zostały średnie czasy bezawaryjnej pracy kondensatorów polimerowych oraz elektrolitycznych. Analizując tabele łatwo zauważyć że kondensatory polimerowe charakteryzują się znacznie dłuższym czasem bezawaryjnej pracy. Szczególnie jest to widoczne w zakresie niższych temperatur. Przy temperaturze pracy na poziomie 65C, średni czas bezawaryjnej pracy kondensatora polimerowego wynosi 23 lata, co jest wynikiem lepszym o ponad 6 razy w porównaniu ze średnim czasem bezawaryjnej pracy kondensatora elektrolitycznego, wynoszącym zaledwie trzy lata.
|
|
Temp°C |
Working Hours |
Kondensator polimerowy |
Kondensator elektrolityczny |
95°C |
6,324 godzin |
|
4,000 godzin |
85°C |
20,000 godzin |
|
8,000 godzin |
75°C |
63,245 godzin |
|
16,000 godzin |
65°C |
200,000 godzin |
|
32,000 godzin |
|
|
|
|
 |
Niski wpływ temperatury na pojemność kondensatora. Wysoka satbilność oraz niezawodna praca płyty głównej.
|
|
Jednym z podstawowych parametrów kondensatora jest jego pojemność wyrażana w faradach. Idealny kondensator powinien charakteryzować się stała pojemnością niezależną od temperatury w jakiej pracuje. Na poniższym wykresie przedstawiony został wpływ temperatury na pojemność kondensatorów elektrolitycznych oraz polimerowych. Jak widać pojemność kondensatora polimerowego w znacznie mniejszy sposób reaguje na zmianę temperatury w podrównaniu do pojemności kondensatora elektrolitycznego. Dlatego praca kondensatora polimerowego jest znacznie bardziej stabilna, co wpływa na poprawę stabilności całej płyty głównej.
|
|
 |
|
|
|
 |
Brak problemu eksplodujących kondensatorów. Większe możliwości podkręcania płyty głównej.
|
|
Spuchnięte kondensatory lub wyciek elektrolitu są jedną z najczęstszych przyczyn awarii płyt głównych. Niepoprawnie działający kondensator może w znacznym stopniu zmniejszyć wydajność oraz stabilność płyty głównej lub doprowadzić do jej całkowitej awarii.
Ponieważ kondensatory polimerowe nie posiadają płynnego elektrolitu, nie są podatne na jego wycieki, puchnięcie oraz eksplozje. Dodatkowo znacznie stabilniejsze parametry pracy kondensatorów polimerowych w znacznym stopniu podnoszą stabilność pracy całego zestawu komputerowego.
|
|
|
|
 |
Porównanie kondensatorów polimerowych z kondensatorami elektrolitycznymi. |
|
Charakterystyka |
Kondensator polimerowy |
Kondensator elektrolityczny |
Odporność termiczna |
|
|
Tolerancja na zakłócenia |
|
|
ESR w zakresie wysokich częstotliwości |
|
|
SMD |
|
|
Bezpieczeństwo |
|
|
Ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
 |
Bardzo dobra |
 |
Normalna |
 |
Zła |
|
|
|
|
 |
Podsumowanie
|
|
|
Podsumowując, kondensatory polimerowe charakteryzują się znacznie dłuższym czasem bezawaryjnej pracy, dzięki czemu płyta główna wyposażona w ten typ kondensatorów jest w znacznie mniejszym stopniu narażona na usterkę niż zwykła płyta główna wyposażona w tanie kondensatory elektrolityczne. Wysoka tolerancja na zmianę temperatury oraz częstotliwości kondensatorów polimerowych sprawia, że płyty główne, których konstrukcja oparta została właśnie na nich, świetnie nadają się do podkręcania sprzętu komputerowego. Użytkownik podkręcając swój sprzęt nie musi się już obawiać uszkodzenia czy nawet eksplozji kondensatorów.
|
|
|
|