
Алюминиевые оксидно‑электролитические конденсаторы
Алюминиевый электролитический конденсатор представляет собой анодную и катодную фольгу, разделенные электротехнической бумагой и пропитанные рабочим электролитом, который выступает в качестве катодной обкладки.

Танталовые объёмно‑пористые конденсаторы
Конденсаторы имеют самый высокий удельный заряд среди конденсаторов с оксидным диэлектриком и жидким электролитом (исключая ионисторы), имеют высокую величину минимальной наработки, низкие значения тока утечки, широкий диапазон рабочих температур (от -60°С до +175°С).

Танталовые оксидно‑полупроводниковые конденсаторы
По сравнению с электролитическими, оксидно-полупроводниковые конденсаторы имеют заметно меньшее изменение электропараметров при хранении и требуют небольшого времени тренировки. Кроме этого, они допускают работу при напряжениях значительно ниже номинального значения, а это позволяет увеличивать их срок минимальной наработки.

Ниобиевые оксидно‑полупроводниковые конденсаторы
Отличаются от танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов материалом анода. Вместо танталового порошка, применяемого в танталовых ОПК, используется ниобиевый порошок. При диапазоне температур от -40°С до +60°С, значения токов утечки у танталовых и ниобиевых ОПК сравнимы, и ниобиевые могут с успехом заменять танталовые.