{"id":60828,"date":"2023-08-25T09:00:00","date_gmt":"2023-08-25T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/?p=60828"},"modified":"2023-08-24T02:52:06","modified_gmt":"2023-08-24T09:52:06","slug":"everything-need-know-capacitors","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/de\/everything-need-know-capacitors\/","title":{"rendered":"Alles, was Sie \u00fcber Kondensatoren wissen m\u00fcssen (Aktualisierung\u00a02022)"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Hier erfahren Sie alles Wissenswerte \u00fcber Kondensatoren, einschlie\u00dflich Kapazit\u00e4t, Messung von elektrischer Ladung und den verschiedenen Arten von Kondensatoren.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Kondensatoren spielen eine wichtige Rolle bei den passiven elektronischen Komponenten&nbsp;\u2013 sie sind allgegenw\u00e4rtig und bieten vielf\u00e4ltige Einsatzm\u00f6glichkeiten.<\/p>\n\n\n\n<p>Erinnern Sie sich noch an das Blitzlicht in Ihrer Digitalkamera? Kondensatoren machen das m\u00f6glich. Oder die Funktion zum Umschalten des Fernsehkanals? Ebenfalls Kondensatoren. Diese Dinger sind die kleinen Energiespeicher in elektronischen Ger\u00e4ten. Bevor Sie Ihr erstes Elektronikprojekt in Angriff nehmen, sollten Sie sich daher mit den Grundlagen \u00fcber Kondensatoren vertraut machen.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"es-ist-wie-ein-eiscremesandwich\">Es ist wie ein Eiscreme-Sandwich<\/h2>\n\n\n<p>Ganz einfach ausgedr\u00fcckt, <strong>speichert ein Kondensator eine elektrische Ladung<\/strong>, ganz \u00e4hnlich wie eine Batterie. <strong>Kondensatoren<\/strong> kommen in Anwendungen vor, bei denen Energie gespeichert, Spannung unterdr\u00fcckt oder sogar Signale gefiltert werden m\u00fcssen. Wie sehen sie aus? Nun, wie ein Eiscreme-Sandwich!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Delicious-Ice-Cream-Sandwiches-3138026-1024x685.jpg\" alt=\"ice-cream-sandwich\" class=\"wp-image-36330\" width=\"711\" height=\"475\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Delicious-Ice-Cream-Sandwiches-3138026-1024x685.jpg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Delicious-Ice-Cream-Sandwiches-3138026-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Delicious-Ice-Cream-Sandwiches-3138026-768x514.jpg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Delicious-Ice-Cream-Sandwiches-3138026-1536x1028.jpg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Delicious-Ice-Cream-Sandwiches-3138026.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Denken Sie an ein leckeres Eiscreme-Sandwich. Es besteht aus zwei Waffeln mit einer Schicht Vanilleeis in der Mitte. Bei einem Kondensator ist es \u00e4hnlich: Er besteht aus zwei Au\u00dfen- und einer Innenschicht.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Black-Aluminum-Electrolytic-Ca-419153260-1024x683.jpg\" alt=\"capacitator-close-up\" class=\"wp-image-36335\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Black-Aluminum-Electrolytic-Ca-419153260-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Black-Aluminum-Electrolytic-Ca-419153260-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Black-Aluminum-Electrolytic-Ca-419153260-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Black-Aluminum-Electrolytic-Ca-419153260-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Black-Aluminum-Electrolytic-Ca-419153260.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Sehen Sie die \u00c4hnlichkeit?<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Schauen wir uns nun die Bestandteile genauer an.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zuerst die Au\u00dfenseiten:&nbsp;<\/strong>Oben und unten am Kondensator befinden sich leitende Metallplatten. Diese Metallplatten wirken sehr anziehend auf eine elektrische Ladung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dann die Mitte.<\/strong>&nbsp;Zwischen diesen beiden Metallplatten befindet sich ein Isolator. Dabei handelt es sich um ein Material, das keine elektrische Ladung anzieht. Dieser Isolator wird h\u00e4ufig als Dielektrikum bezeichnet und kann aus Papier, Glas, Gummi, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zuletzt der Anschluss:&nbsp;<\/strong>Die beiden Metallplatten auf der Ober- und Unterseite eines Kondensators werden \u00fcber zwei elektrischen Anschl\u00fcsse an einen Schaltkreis angeschlossen. Ein Ende des Kondensators wird an die Stromversorgung angeschlossen, das andere leitet zur Erde.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_190780597-1024x683.jpg\" alt=\"capacitator-diagram\" class=\"wp-image-36345\" width=\"711\" height=\"474\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_190780597-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_190780597-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_190780597-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_190780597-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_190780597.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Ein dielektrisches Material wird zwischen zwei leitenden Elektroden platziert.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"kondensatoren-in-allen-formen-und-groessen\"><strong>Kondensatoren in allen Formen und Gr\u00f6\u00dfen<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>Kondensatoren gibt in verschiedenen Formen und Gr\u00f6\u00dfen. Diese entscheiden jeweils dar\u00fcber, wie gut ein Kondensator eine Ladung speichern kann. Die drei h\u00e4ufigsten Kondensatoren sind der Keramikkondensator, der Elektrolytkondensator und der Superkondensator:<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"keramikkondensatoren\"><strong>Keramikkondensatoren<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Mit diesen Kondensatoren werden Sie wahrscheinlich an Ihrem ersten Elektronikprojekt arbeiten, bei dem Sie eine Steckplatine, ein sogenanntes Breadboard, verwenden. Im Gegensatz zu Elektrolytkondensatoren speichern Keramikkondensatoren eine geringere Ladung, haben aber auch einen geringeren Leckstrom. Zuf\u00e4llig sind sie auch die kosteng\u00fcnstigsten Kondensatoren und schon allein deswegen besonders interessant. Einen durchkontaktierten Keramikkondensator k\u00f6nnen Sie leicht an den kleinen gelben oder roten Stegen erkennen, aus denen zwei Anschl\u00fcsse herausragen.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"elektrolytkondensatoren\"><strong>Elektrolytkondensatoren<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Diese Kondensatoren sehen aus wie die kleinen Blechdosen auf einer Leiterplatte. Obwohl sie so klein sind, k\u00f6nnen sie eine enorme elektrische Ladung speichern. Sie sind auch der einzige Kondensatortyp, der gepolt ist. Das bedeutet, dass sie nur funktionieren, wenn sie mit einer bestimmten Polung angeschlossen werden. Auf diesen Elektrolytkondensatoren befindet sich ein positiver Anschlussstift (die Anode) und ein negativer Anschlussstift (die Kathode). Die Anode muss immer mit einer h\u00f6heren Spannung verbunden werden. Wenn Sie stattdessen die Kathode an die h\u00f6here Spannung anschlie\u00dfen, seien Sie auf einen explodierenden Kondensator gefasst!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"690\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_165878293-1024x690.jpeg\" alt=\"electrolytic-capacitors\" class=\"wp-image-36340\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_165878293-1024x690.jpeg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_165878293-300x202.jpeg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_165878293-768x517.jpeg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_165878293-1536x1034.jpeg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_165878293.jpeg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Elektrolytkondensatoren k\u00f6nnen zwar eine hohe elektrische Ladung speichern, haben aber auch deutlich mehr Leckstrom als Keramikkondensatoren. Zur Energiespeicherung sind sie daher nicht die beste Wahl.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"superkondensatoren\"><strong>Superkondensatoren<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Superkondensatoren sind die Superhelden der Kondensatorenfamilie und k\u00f6nnen eine gro\u00dfe Menge an Energie speichern! Leider k\u00f6nnen Superkondensatoren nicht sehr gut mit \u00dcberspannung umgehen. Wenn Sie die zul\u00e4ssige maximale Spannung \u00fcberschreiten, ist es mit Ihrem Superkondensator daher schnell vorbei. Er explodiert!<\/p>\n\n\n\n<p>Im Gegensatz zu Elektrolytkondensatoren werden Superkondensatoren zum Speichern und Entladen von Energie verwendet, \u00e4hnlich wie eine Batterie. Im Gegensatz zu einer Batterie geben Superkondensatoren ihre Ladung sofort ab. Darum erreichen sie niemals die Lebensdauer einer normalen Batterie.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"kondensatorsymbole\"><strong>Kondensatorsymbole<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Die Erkennung eines Kondensators in Ihrem ersten Schaltplan ist sehr einfach, denn es gibt nur zwei Arten: Standardkondensatoren oder gepolte Kondensatoren. Das folgende Symbol steht f\u00fcr einen Standardkondensator. Wie Sie sehen, besteht es nur aus zwei einfachen Linien mit einem Zwischenraum. Diese stehen f\u00fcr die beiden Metallplatten auf der Ober- und Unterseite eines physischen Kondensators.<\/p>\n\n\n\n<p>Der gepolte Kondensator sieht etwas anders aus. Er enth\u00e4lt eine bogenf\u00f6rmige Linie im unteren Teil und einen positiven Anschluss auf der Oberseite. Dieser positive Anschluss ist \u00e4u\u00dferst wichtig, denn er gibt an, wie dieser gepolte Kondensator verdrahtet werden muss. Der positive Pol wird immer an die Stromquelle angeschlossen, und die bogenf\u00f6rmige Seite wird an die Erde angeschlossen.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"wer-hat-diese-dinge-erfunden\">Wer hat diese Dinge erfunden?<\/h2>\n\n\n<p>Viele meinen, dass der englische Chemiker <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Michael_Faraday\"><strong>Michael Faraday<\/strong><\/a> der Pionier des heutigen Kondensators sei, aber er war nicht der erste Erfinder. Doch Faraday leistete einen wichtigen Beitrag: Er f\u00fchrte die ersten praktischen Beispiele f\u00fcr den Kondensator vor und zeigte in seinen Experimenten, wie damit eine elektrische Ladung gespeichert werden konnte. Und Faraday verdanken wir auch eine M\u00f6glichkeit, die Ladung zu messen, die ein Kondensator speichern kann. Diese wird als Kapazit\u00e4t bezeichnet und in Farad gemessen.<\/p>\n\n\n\n<p>Vor Michael Faraday verweisen einige Quellen auf den deutschen Naturwissenschaftler <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ewald_Georg_von_Kleist\"><strong>Ewald Georg von Kleist<\/strong><\/a> als Erfinder des ersten Kondensators im Jahr 1745. Monate sp\u00e4ter entwarf ein niederl\u00e4ndischer Professor namens <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Pieter_van_Musschenbroek\"><strong>Pieter van Musschenbroek<\/strong><\/a> eine \u00e4hnliche Konstruktion, die heute als Leidener Flasche bezeichnet wird. Kurioses Timing, nicht wahr? Doch dies war nur Zufall, und beide Naturwissenschaftler werden gleicherma\u00dfen als Erfinder des Kondensators anerkannt.<\/p>\n\n\n\n<p>Der ber\u00fchmte <a href=\"http:\/\/www.benfranklin300.org\/frankliniana\/result.php?id=72\"><strong>Benjamin Franklin<\/strong> verbesserte sp\u00e4ter die Konstruktion der von Musschenbroek erschaffenen Leidener Flasche<\/a>. Franklin gelang auch die Entdeckung, dass ein flaches Glasst\u00fcck anstelle einer ganzen Flasche gen\u00fcgte. So entstand der erste Flachkondensator, der Franklin Square.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"praktische-anwendung-von-kondensatoren\">Praktische Anwendung von Kondensatoren<\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_201787594-1024x684.jpeg\" alt=\"capacitators-on-blue-pcb\" class=\"wp-image-36350\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_201787594-1024x684.jpeg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_201787594-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_201787594-768x513.jpeg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_201787594-1536x1026.jpeg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_201787594.jpeg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Schauen wir uns nun ein praktisches Beispiel von der Funktionsweise dieser leistungsstarken Kondensatoren genauer an. Sicher haben Sie schon einmal eine Digitalkamera benutzt, oder? Dann wissen Sie, dass zwischen dem Dr\u00fccken des Ausl\u00f6sers und dem Ausl\u00f6sen des Blitzes ein kurzer Moment liegt.<\/p>\n\n\n\n<p>Woran liegt das? Am Blitz ist ein Kondensator angebracht. Nachdem Sie den Ausl\u00f6ser gedr\u00fcckt haben, wird dieser aufgeladen. Sobald der Kondensator vollst\u00e4ndig von der Batterie der Kamera aufgeladen wurde, wird diese ganze Energie auf einen Schlag in einem blendenden Blitz entladen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Funktionsweise von Kondensatoren<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Wie kommt dies zustande? Werfen wir einen Blick in die geheimnisvolle Welt des Kondensators:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Am Anfang gibt es eine Ladung.&nbsp;<\/strong>Elektrischer Strom aus einer Stromquelle flie\u00dft zuerst in einen Kondensator und kommt bis zur ersten Platte. Warum kommt er nicht weiter? Weil es dort einen Isolator gibt, der keine negativ geladenen Elektronen durchl\u00e4sst.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Die Ladung sammelt sich an.&nbsp;<\/strong>Da sich immer mehr Elektronen auf dieser ersten Platte ansammeln, wird sie negativ geladen. Am Ende verschiebt sie alle \u00fcbersch\u00fcssigen Elektronen, die sie nicht mehr aufnehmen kann, auf die andere Platte. Diese zweite Platte wird dann positiv geladen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Die Ladung wird gespeichert.&nbsp;<\/strong>W\u00e4hrend sich die beiden Kondensatorplatten weiter aufladen, versuchen die negativen und positiven Elektronen zusammenzukommen. Doch der Isolator in der Mitte l\u00e4sst dies nicht zu. So entsteht ein elektrisches Feld. Das ist der Grund daf\u00fcr, dass der Kondensator eine Ladung weiter speichert, denn zwischen dem negativen und dem positiven Pol der beiden Platten besteht eine endlose Spannungsquelle, die nicht aufgel\u00f6st wird.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Die Spannung entl\u00e4dt sich.\u00a0<\/strong>Irgendwann k\u00f6nnen die beiden Platten im Kondensator keine Ladung mehr aufnehmen, weil sie ihre Kapazit\u00e4t erreicht haben. Was geschieht nun? Wenn der Stromkreis einen Pfad enth\u00e4lt, \u00fcber den die elektrische Ladung woandershin flie\u00dfen kann, werden alle Elektronen im Kondensator <strong>entladen<\/strong>. Am Ende ist keine Spannung mehr da, weil sie einen anderen Weg zueinander suchen.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"messen-der-ladung\">Messen der Ladung<\/h2>\n\n\n<p>Wie l\u00e4sst sich messen, wie viel Ladung in einem Kondensator gespeichert wird? Jeder Kondensator ist f\u00fcr eine bestimmte Kapazit\u00e4t ausgelegt, die angibt, wieviel Ladung er speichern kann. Diese wird in Farad gemessen, nach dem englischen Chemiker Michael Faraday. Ein Farad steht f\u00fcr eine sehr gro\u00dfe Menge an elektrischer Ladung. Daher wird die Kapazit\u00e4t der meisten Kondensatoren in Pikofarad oder Mikrofarad angegeben. Die folgende Tabelle enth\u00e4lt eine Aufschl\u00fcsselung dieser Ma\u00dfeinheiten:<\/p>\n\n\n<?xml encoding=\"utf-8\" ?><figure class=\"wp-block-table MuiTableContainer-root\"><table class=\" MuiTable-root DhigTable--verticalAlignment--top\"><tbody><tr class=\" MuiTableRow-root\"><td class=\" MuiTableCell-root\"><strong>Name<\/strong><\/td><td class=\" MuiTableCell-root\"><strong>Abk&uuml;rzung<\/strong><\/td><td class=\" MuiTableCell-root\"><strong>Farads<\/strong><\/td><\/tr><tr class=\" MuiTableRow-root\"><td class=\" MuiTableCell-root\">Pikofarad<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">pF<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">0.000000000001 F<\/td><\/tr><tr class=\" MuiTableRow-root\"><td class=\" MuiTableCell-root\">Nanofarad<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">nF<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">0.000000001 F<\/td><\/tr><tr class=\" MuiTableRow-root\"><td class=\" MuiTableCell-root\">Mikrofarad<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">uF<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">0.000001 F<\/td><\/tr><tr class=\" MuiTableRow-root\"><td class=\" MuiTableCell-root\">Milifarad<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">mF<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">0.001 F<\/td><\/tr><tr class=\" MuiTableRow-root\"><td class=\" MuiTableCell-root\">Kilofarad<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">kF<\/td><td class=\" MuiTableCell-root\">1000 F<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Mit der folgenden Gleichung k\u00f6nnen Sie berechnen, wie viel Ladung ein Kondensator derzeit speichert:<\/p>\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"q-cv\"><span style=\"font-weight: 400;\">Q = CV<\/span><\/h1>\n\n\n<p>In dieser Gleichung wird die Gesamtladung durch <strong>(Q)<\/strong> dargestellt, und das Verh\u00e4ltnis dieser Ladung kann durch Multiplizieren der Kapazit\u00e4t (<strong>C<\/strong>) eines Kondensators mit der darauf angewendeten Spannung (<strong>V<\/strong>) ermittelt werden. Wie Sie an der Formel sehen, steht die Kapazit\u00e4t eines Kondensators in direktem Verh\u00e4ltnis zu seiner Spannung. Je mehr Sie also die Spannungsquelle in einem Schaltkreis erh\u00f6hen oder verringern, desto mehr bzw. weniger Ladung wird Ihr Kondensator haben.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"kapazitaet-in-parallel-und-in-reihenschaltungen\"><strong>Kapazit\u00e4t in Parallel- und in Reihenschaltungen<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Wenn Sie Kondensatoren in einem Schaltkreis parallel schalten, k\u00f6nnen Sie die Gesamtkapazit\u00e4t durch Addieren aller Einzelkapazit\u00e4ten ermitteln.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn Sie Kondensatoren in Reihe schalten, ist die Gesamtkapazit\u00e4t des Schaltkreises der Kehrwert der Summe aller Einzelkapazit\u00e4ten. Hier ein kurzes Beispiel: Wenn Sie zwei 10\u00a0F-Kondensatoren in Reihe schalten, erzeugen sie eine Gesamtkapazit\u00e4t von 5\u00a0F.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"einsatz-von-kondensatoren-in-der-praxis\">Einsatz von Kondensatoren in der Praxis<\/h2>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_510426157-1024x683.jpeg\" alt=\"building-pcb\" class=\"wp-image-36355\" width=\"711\" height=\"474\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_510426157-1024x683.jpeg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_510426157-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_510426157-768x512.jpeg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_510426157-1536x1024.jpeg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/AdobeStock_510426157.jpeg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Mann beim Reparieren der Elektronik<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Nachdem wir nun genau verstehen, was ein Kondensator ist, wie er funktioniert und wie seine Ladung gemessen wird, wollen wir drei h\u00e4ufige Anwendungen f\u00fcr Kondensatoren betrachten: Entkopplungskondensatoren, Energiespeicher und kapazitive Ber\u00fchrungssensoren.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"entkopplungskondensator\"><strong>Entkopplungskondensator<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Heutzutage d\u00fcrfte es kaum mehr m\u00f6glich sein, einen Schaltkreis ohne integrierte Schaltung zu finden. Bei derartigen Schaltkreisen haben Kondensatoren die wichtige Aufgabe, alle hochfrequenten St\u00f6rungen zu entfernen, die in den Netzsignalen f\u00fcr die Versorgung einer integrierten Schaltung auftreten.<\/p>\n\n\n\n<p>Warum ist diese Aufgabe so wichtig? Spannungsschwankungen k\u00f6nnen f\u00fcr eine integrierte Schaltung schwerwiegend sein und sogar dazu f\u00fchren, dass der Chip unerwartet abschaltet. Durch den Einbau von Kondensatoren zwischen der integrierten Schaltung und einer Stromversorgung werden die Spannungsschwankungen ged\u00e4mpft. Zugleich dienen Kondensatoren als zweite Stromquelle, wenn die Prim\u00e4rspannung so stark sinkt, dass eine integrierte Schaltung dadurch ausgeschaltet werden k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"energiespeicher\"><strong>Energiespeicher<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Kondensatoren haben viele \u00e4hnliche Eigenschaften wie Batterien. Dazu geh\u00f6rt auch ihre F\u00e4higkeit, Energie zu speichern. Im Gegensatz zur Batterie k\u00f6nnen Kondensatoren jedoch nicht ann\u00e4hernd so viel Strom aufnehmen. Diesen Nachteil machen sie jedoch dadurch wett, dass sie sich in k\u00fcrzester Zeit vollst\u00e4ndig entladen k\u00f6nnen. Kondensatoren geben Energie wesentlich schneller ab als eine Batterie. Darum eignen sie sich perfekt f\u00fcr die Versorgung eines Blitzlichts in einer Kamera oder f\u00fcr das Umschalten zwischen Fernsehkan\u00e4len.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"kapazitive-beruehrungssensoren\"><strong>Kapazitive Ber\u00fchrungssensoren<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Eine der j\u00fcngsten Entwicklungen im Bereich der Kondensatoranwendungen betrifft die explosionsartige Zunahme von Touchscreen-Technologien. Die Glasscheiben, aus denen diese Ber\u00fchrungssensoren bestehen, sind mit einer sehr d\u00fcnnen, transparenten Metallbeschichtung versehen. Wenn Ihr Finger den Bildschirm ber\u00fchrt, entsteht ein Spannungsabfall, der die genaue Position Ihres Fingers angibt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Iphone-With-Ios-Logo-On-Hom-463979129-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-36360\" srcset=\"https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Iphone-With-Ios-Logo-On-Hom-463979129-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Iphone-With-Ios-Logo-On-Hom-463979129-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Iphone-With-Ios-Logo-On-Hom-463979129-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Iphone-With-Ios-Logo-On-Hom-463979129-1536x1025.jpg 1536w, https:\/\/www.autodesk.com\/products\/fusion-360\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/bigstock-Iphone-With-Ios-Logo-On-Hom-463979129.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"praktische-schritte%25c2%25a0-auswaehlen-eines-kondensators\">Praktische Schritte\u00a0\u2013 Ausw\u00e4hlen eines Kondensators<\/h2>\n\n\n<p>Schauen wir uns nun die praktische Anwendung an und worauf Sie bei der Auswahl eines Kondensators achten m\u00fcssen. F\u00fcnf Variablen sind zu ber\u00fccksichtigen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Gr\u00f6\u00dfe:<\/strong> Sowohl die physische Gr\u00f6\u00dfe des Kondensators als auch seine Gesamtkapazit\u00e4t. Seien Sie nicht \u00fcberrascht, wenn der ausgew\u00e4hlte Kondensator das gr\u00f6\u00dfte Bauteil auf der Leiterplatte ist, denn je mehr Kapazit\u00e4t Sie ben\u00f6tigen, desto gr\u00f6\u00dfer muss der Kondensator sein.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Toleranz:<\/strong> Genau wie elektrische Widerst\u00e4nde haben Kondensatoren ebenfalls eine variable Toleranz. Es gibt Toleranzen f\u00fcr Kondensatoren im Bereich von \u00b11&nbsp;% bis \u00b120&nbsp;% des angegebenen Werts.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Maximale Spannung:<\/strong> Jeder Kondensator verf\u00fcgt \u00fcber eine maximale Spannung, die er vertragen kann. Bei \u00dcberschreitung dieses Werts explodiert er! Die maximalen Spannungen liegen im Bereich von 1,5&nbsp;V bis 100&nbsp;V.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c4quivalenter Serienwiderstand (ESR):<\/strong> Wie jedes andere physikalische Material verf\u00fcgen die Anschl\u00fcsse auf einem Kondensator \u00fcber einen sehr geringen Widerstand. Dies kann zum Problem werden, wenn Sie den Verlust von W\u00e4rme und Strom ber\u00fccksichtigen m\u00fcssen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Leckstrom:<\/strong> Im Gegensatz zu Batterien verlieren Kondensatoren ihre gespeicherte Ladung. W\u00e4hrend diese langsam abflie\u00dft, sollten Sie darauf achten, wie viel Leckstrom der Kondensator hat, wenn er in erster Linie zur Energiespeicherung eingesetzt werden soll.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"komplett-aufgeladen\"><strong>Komplett aufgeladen<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>Jetzt wissen Sie alles Wesentliche \u00fcber Kondensatoren, damit Sie fit f\u00fcr Ihr n\u00e4chstes Elektronikprojekt sind. Kondensatoren sind faszinierende kleine Bauteile, die eine elektrische Ladung speichern und vielseitig eingesetzt werden k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen sogar als sekund\u00e4re Energiequelle f\u00fcr die empfindlichen integrierten Schaltungen eingesetzt werden. Achten Sie bei der Arbeit mit Kondensatoren besonders auf die zul\u00e4ssige maximale Spannung. Andernfalls fliegen Ihnen Ihre Kondensatoren um die Ohren, wie Sie im Video sehen k\u00f6nnen:<\/p>\n\n\n<?xml encoding=\"utf-8\" ?><figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Capacitor explosion from excessive voltage\" width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/_WheLp0RdLQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen style=\"aspect-ratio:500 \/ 375;width:100%;height:auto;\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Wussten Sie, dass <a href=\"https:\/\/www.autodesk.de\/products\/fusion-360\/free-trial?mktvar002=4333583001%257CORG%257C&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=other&amp;utm_campaign=4333583dmblogf360&amp;utm_id=4333583001\">Autodesk Fusion\u00a0360<\/a> eine Vielzahl von kostenlosen Kondensatorbibliotheken enth\u00e4lt? Beginnen Sie mit Ihrem n\u00e4chsten Elektronikprojekt, und ersparen Sie sich das aufwendige Erstellen von Bauteilen. Testen Sie Autodesk Fusion\u00a0360 noch heute v\u00f6llig kostenlos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\"><?xml encoding=\"utf-8\" ?><div class=\"wp-block-button\"><a href=\"https:\/\/www.autodesk.de\/products\/fusion-360\/overview?mktvar002=4333583001%7CORG%7C&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=other&amp;utm_campaign=4333583dmblogf360&amp;utm_id=4333583001\" class=\"\n            MuiButtonBase-root MuiButton-root\n            wp-block-button__link wp-element-button\n            \n            \n            \n            MuiButton-contained\n        \">\n\n        <span class=\"MuiButton-label\">\n            \n            \nGRATIS TESTVERSION DOWNLOADEN\n\n            \n        <\/span>\n    <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Erfahren Sie alles, was Sie \u00fcber Kondensatoren wissen m\u00fcssen, einschlie\u00dflich der Kapazit\u00e4t, der Messung elektrischer Ladung und der verschiedenen 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