Arbeide for et Capacitoreval(ez_write_tag([[468,60],’circuitstoday_com-safe-3′,’ezslot_13′,123,’0′,’0′]));

posted in: Articles | 0

Definisjon

En kondensator er en elektronisk enhet som brukes til å lagre elektrisk energi. De er kun brukt til å lagre elektroner, og de er ikke i stand til å produsere dem.

Oppfinnelsen av Kondensatoren

Det er mange historier bak oppfinnelsen av kondensatoren., En tysk vitenskapsmann Ewald Georg von Kleist var kjent for å finne på kondensatoren i November 1745. Men, det gjorde han ikke har noen detaljerte notater eller rapporter av sin oppfinnelse. Så ble han gitt kreditt for utviklingen av kondensatoren. Et par måneder senere en nederlandsk professor kalt Pieter van Musschenbroek funnet en lignende enhet kalt Leyden Jar. Forskere godkjent denne for å være den første kondensator. Etter år, både forskere har blitt gitt like æren for oppfinnelsen av kondensatoren.,

År senere, Benjamin Franklin eksperimentert med Leyden Jar, og var i stand til å gjøre en mindre kondensator som ble kåret som Franklin Square etter ham. Senere engelske kjemikeren Michael Faraday begynte å eksperimentere på Leyden Jar, og oppfant den første kommersielle kondensator. Denne kondensatoren ble gjort fra store fat olje. Dette ble senere utviklet seg på en slik måte at elektrisk kraft kan sendes til svært store avstander. Klikk her for å få vite mer om oppfinnelsen historie av kondensatoren.,

De Leyden Jar

Den Leyden Jar består i utgangspunktet av et glass jar, som ble foret på innsiden og utsiden med metall foils vanligvis laget av bly. Glass jar var halvfulle med vann. Glass jar ble brukt som dielektrisk. En messing stang er innført fra toppen av glasset, glasset. En statisk tilførsel ble deretter gitt fra messing stang i glasset. Når dette er levert glasset vil lagre to like, men motsatte ladninger i likevekt som går på bakken hvis jording er gitt. Figuren av en Leyden Jar er gitt nedenfor.,

Leyden Jar

Arbeide for en Kondensator

En kondensator består av to metallplater som er adskilt av en ikke-gjennomføre stoffet eller dielektriske. Ta en titt på figuren nedenfor til å vite om dielektrisk i en kondensator.,

arbeider av kondensator

selv Om noen ikke-gjennomføre stoffet kan brukes som en dielektriske, praktisk talt noen spesielle materialer som porselen, plast, teflon, glimmer, cellulose og så videre. En kondensator er definert av type dielecric valgt. Den definerer også anvendelsen av kondensatoren.
i Henhold til den størrelsen og typen av dielektriske brukt, kondensatoren kan brukes for høy spenning, så vel som lav-spenning-programmer.
For programmer i radio tuning kretser luft er ofte brukt som de dielektriske., for programmer i timer kretser mylar er brukt som dielektrisk. For høy spenning programmer glass er vanligvis brukt. For program i røntgen-og MR-maskiner, keramisk er mest foretrukket.
metall plater er atskilt med et avstanden «d», og en dielektrisk materiale som er plassert i mellom platene.
dielektrisk konstant av dielektrisk materiale = e0e………………e0 er den dielektriske av luft.

Den dielektriske materialet er den viktigste substansen som hjelper deg med å lagre elektrisk energi.,

Definisjon av Kapasitans

Det er i hovedsak to begreper for å definere kapasitans. Den elektriske konseptet er gitt nedenfor.
Kapasitans sies å være kondensatoren er lagring potensial. Med andre ord, for en eksisterende potensiell forskjell eller spenning «V» over platene, kapasitans sies å være den mengde energi «Q» som er lagret i mellom platene.,

Kapasitans, C = Q/V
Fysisk konsept for kapasitans er at kapasitans er definert av de fysiske egenskapene til de to platene, slik at kapasitans er lik forholdet mellom square-området av en plate og avstanden mellom platene multiplisert med dielektrisk materiale i mellom platene

Kapasitans, C = e0e A/d

Arbeide For En Kondensator – Video

Farad

Den kapasitans av en kondensator er målt i enheter som kalles Farads.,
En kondensator er sagt å ha 1 Farad av kapasitans når kondensatoren kan du inne 1 amp-andre av elektroner på 1 volt ved en pris av elektron flyt av 1 coulomb av elektroner per sekund. Som 1 Farad er en stor verdi, kondensatorene er vanligvis angitt i mikro farads.

Grunnleggende Kondensator Kretser

1. Kondensatoren er koblet til et batteri

En Kondensator som er koblet til et batteri er vist nedenfor.,

Kondensator koblet til batteriet

En spenning «V» vises over kondensatoren, produsere en kapasitans «C» og en nåværende «jeg». Den spenningen som produseres av batteriet er akseptert av platen som er koblet til den negative av batteriet. På samme måte plate på kondensatoren som festes til den positive polen på batteriet mister elektroner til batteriet., Dermed kondensatoren begynner å lade gitt ved ligningen

dq = C*dV, hvor dQ er det liten endring i kostnad og dV er det liten endring i spenning.
Dermed gjeldende kan være uttrykt som
jeg = C*dV/dt.
Når kondensatoren er fulladet, vil det ha samme spenning som batteriet.

2. Kondensatoren er koblet i serie

Kondensatorer C1 og C2 er koblet i serie er vist i figuren nedenfor.,

kondensator-serien krets

Når kondensatorene har en seriekobling den totale spenningen «V» fra batteriet er delt inn i V1 og V2 over kondensatorer C1 og C2. Den samlede kostnad «Q» vil være ansvarlig for den totale kapasitans.,
Spenning V = V1 + V2

Som i alle serier krets dagens jeg er den samme på hele

Derfor totale kapasitans av kretsen, Ctotal = Q/V = Q/(V1 + V2)

Dette kan bli ytterligere beregnet som 1/Ctotal = 1/C1 + 1/C2

Derfor, for en krets for å ha «n» antall kondensatorer i serien

1/Ctotal = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + …… + 1/Cn

3., Kondensatoren er koblet i parallell

Som vist i figuren, to capacitorsC1 og C2 er holdt i parallell. Spenningen over både kondensatorer vil være det samme, «V». Kostnader i kondensatoren C1 er Q1 og lade i kondensatoren C2 er Q2. Dermed kan vi skrive ligninger som
C1 = 1/V og C2 = Q2/V.,
Total Kapasitans, Ctotal = (Q1+Q2)/V = Q1/V + Q2/V = C1 + C2

Hvis det er «n» kondensatorer holdt i parallell, så er total kapasitans kan skrives som

Ctotal = C1 + C2 + C3 + … + Cn

kondensator parallellkobling

Fordeler

  • Siden kondensatoren kan tømmes i en brøkdel av et sekund, det har en veldig stor fordel. Kondensatorer brukes til apparater som krever høy hastighet bruk som i kameraet flash og laser teknikker.,
  • Kondensatorer brukes til å fjerne bølger ved å fjerne topper og fylling i dalene.
  • En kondensator lar ac-spenning for å passere gjennom, og blokkerer dc-spenning. Dette har vært brukt i mange elektroniske søknader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *