Výkon
Nominální kapacita a přípustná chyba: kapacita a
kondenzátor ukládat elektrický náboj. Běžně používané jednotky jsou F, UF a PF. Číslo kapacity označené na kondenzátoru je nominální kapacita kondenzátoru. Nominální kapacita kondenzátoru a jeho skutečná kapacita budou mít chybu. Obecně je kapacita psána přímo na kondenzátoru a čísla se také používají k označení kapacity. Obvykle, když je kapacita menší než 10000pf, je jednotka PF a když je větší než 10000pf, jednotka je UF. Kvůli jednoduchosti nejsou kondenzátory větší než 100pf a menší než 1UF často označeny jednotkami. Pokud neexistuje žádný desetinné místo, je jeho jednotka PF a pokud existuje desetinná bod, jeho jednotka je UF. Pokud jsou některé kondenzátory označeny „332“ (3300pf) se třemi významnými číslicemi, první a druhé číslice kapacity jsou dány dvěma číslicemi zleva a třetí číslice označuje číslo s 0 po ní. Jednotka je to pf.
Jmenovité pracovní napětí: Ve specifikovaném rozsahu pracovní teploty může kondenzátor spolehlivě pracovat po dlouhou dobu a maximální DC napětí, které vydrží, je napětí vyhlazení kondenzátoru, také nazývané pracovní napětí DC kondenzátoru. Pokud je v obvodu střídavého proudu, je třeba poznamenat, že maximální hodnota použitého napětí AC nesmí překročit pracovní napětí DC kondenzátoru. Běžně používaná napětí s pevným kondenzátorem je 6,3 V, 10 V, 16V, 25V, 50V, 63 V, 80V, 100 V, 120 V, 160 V, 200 V, 250V, 350V, 400V, 450V, 500V, 550V, 600 V, 630V, 700V, 800V, 1000 V.
Izolační odpor: Protože médium mezi dvěma póly kondenzátoru není absolutním izolátorem, jeho odpor není nekonečný, ale konečnou hodnotou, obecně nad 1000 megohmů. Odolnost mezi dvěma póly kondenzátoru se nazývá izolační odpor nebo odolnost proti úniku, velikost je poměrem DC napětí při jmenovitém pracovním napětí k únikovému proudu prostřednictvím kondenzátoru. Čím menší je odpor úniku, tím vážnější je únik. Únik kondenzátoru způsobí ztrátu energie, což nejen ovlivňuje životnost kondenzátoru, ale také ovlivňuje provoz obvodu. Čím větší je odpor úniku, tím lepší.
Dielektrická ztráta: Energie spotřebovaná kondenzátorem pod působením elektrického pole, obvykle vyjádřená poměrem ztrátové síly k reaktivní síle kondenzátoru, tj. Tangens úhlu ztráty. Čím větší je úhel ztráty, tím větší je ztráta kondenzátoru a kondenzátor s velkým úhlem ztráty není vhodný pro vysokofrekvenční provoz.