Можно было бы использовать второй кусок алюминиевой фольги, плотно прижатый к первой обкладке, но любой существующий зазор
между обкладками сведет на нет все преимущества очень малой толщины
диэлектрическог-
о слоя. Поэтому в качестве второй
обкладки используется пропитанная бумага, либо просто гель, который в силу того, что он желеобразный, обеспечивает прекрасный
контакт с окисленной поверхностью первой обкладки. Этот же электрод определил название конденсаторов данного тира. Электролит
все же не является идеальным проводником электрического тока, поэтому для получения низкоомного контакта используется кусок
второй алюминиевой фольги, расположенный сверху электролита. Таким образом, в наличии имеются две алюминиевые фольговые полоски,
между которыми находится электролит. Для конструктивного оформления конденсатора остается только свернуть их в цилиндр. Если
перед процессом анодного окисления алюминиевой фольги химическими способами протравить ее поверхность, то поверхность приобретет
микроскопически-
е неровности, которые еще больше увеличат эффективную поверхность фольги. Так как
электролитическ-
ая обкладка конденсатора образует идеальный контакт с поверхностью окисленной обкладки, то в результате получается значительное
увеличение площади контакта между обкладками и соответствующее значительное увеличение емкости
электролитическ-
ого
конденсатора. К сожалению,
электролитическ-
ий конденсатор не лишен недостатков. Сопротивление электролита, как проводника,
представляет значительную величину, поэтому протравливание первой обкладки на значительную глубину будет увеличивать сопротивление
на участке между объемом электролита и крайними точками, которые сформированы в глубине относительно поверхности обкладки.
Поэтому следует ожидать, что конденсаторы, имеющие более высокие значения удельной емкости относительно объема конденсатора,
будут иметь и более высокие значения эквивалентного
последовательно-
го сопротивления, ESR. Не только эти извилистые
пути прохождения тока к искривлениям и щелям увеличивают общее сопротивление, но также они снижают способность конденсатора
противостоять нагреву, но и локальному испарению электролита. Следовательно, очень компактные
электролитическ-
ие
конденсаторы имеют не только высокие значения эквивалентного
последовательно-
го сопротивления, ESR, но также и низк