Виконання
Номінальна ємність та допустима помилка: ємність
конденсатор зберігати електричний заряд. Загально використовувані одиниці - F, UF і PF. Номер ємності, позначений на конденсаторі, є номінальною здатністю конденсатора. Номінальна ємність конденсатора та його фактична ємність матимуть помилку. Як правило, ємність записується безпосередньо на конденсатор, а цифри також використовуються для позначення ємності. Зазвичай, коли ємність менше 10000pf, пристрій - PF, а коли вона більше 10000pf, пристрій - UF. Для простоти конденсатори більше 100pf і менше 1UF часто не позначені одиницями. Якщо немає десяткової точки, його одиниця - PF, а якщо є десяткова точка, його одиниця - UF. Якщо деякі конденсатори позначені "332" (3300pf) з трьома значущими цифрами, перші та другі цифри ємності наведені двома цифрами зліва, а третя цифра вказує число з 0 після нього. Пристрій це pf.
Номінальна робоча напруга: У визначеному діапазоні робочої температури конденсатор може надійно працювати, а максимальна напруга постійного струму, яку він може протистояти, - це витримка напруги конденсатора, також називається робочою напругою конденсатора постійного струму. Якщо він знаходиться в ланцюзі змінного струму, слід зазначити, що максимальне значення застосованої напруги змінного струму не може перевищувати робочу напругу конденсатора. Загально використовуються робочі напруги з фіксованим конденсатором - 6,3 В, 10 В, 16 В, 25 В, 50 В, 63 В, 80 В, 100 В, 120 В, 160 В, 200 В, 250 В, 300 В, 350 В, 400 В, 450 В, 500 В, 550V, 600V, 630V, 700V, 800V, 1000V.
Ізоляційна стійкість: Оскільки середовище між двома полюсами конденсатора не є абсолютним ізолятором, його резистентність не нескінченна, а кінцеве значення, як правило, вище 1000 Мегом. Опір між двома полюсами конденсатора називається опором ізоляції або опором витоку, розмір - це відношення напруги постійного струму під номінальною робочою напругою до струму витоку через конденсатор. Чим менша опір витоку, тим серйозніша витоки. Витік конденсатора спричинить втрати енергії, що впливає не лише на термін експлуатації конденсатора, але й впливає на роботу ланцюга. Тому більший опір витоку, тим краще.
Діелектрична втрата: енергія, що споживається конденсатором під дією електричного поля, зазвичай виражена співвідношенням потужності втрат до реактивної потужності конденсатора, тобто дотичної кута втрати. Чим більший кут втрат, тим більша втрата конденсатора, а конденсатор з великим кутом втрат не підходить для високочастотної роботи.