Weet alles over een condensator - werking van een condensator

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Net als de verschillende elektrische en elektronische componenten zoals weerstand, transistor, IC's, de condensator is een van de meest gebruikte componenten in het ontwerp van elektrische en elektronische circuits. Soms wordt condensator een condensator genoemd. Het speelt een vitale rol in verschillende embedded applicaties. Deze componenten zijn verkrijgbaar met verschillende classificaties. Het bestaat uit twee metalen platen die worden gescheiden door een diëlektricum of een niet-geleidende substantie. Er zijn Er zijn verschillende soorten condensatoren op de markt , maar het verschil tussen deze condensatoren wordt normaal gesproken gemaakt met het diëlektrische materiaal dat in de platen wordt gebruikt. Sommige condensatoren zien eruit als buizen, sommige condensatoren zijn ontworpen met keramische materialen en zijn ondergedompeld in een epoxyhars om ze te bedekken. Dit artikel geeft een overzicht van wat een condensator is, de werking van een condensator en de constructie van een condensator.

Condensatoren



Wat is een condensator?

De condensator is een elektrische geleider met twee aansluitingen en die wordt gescheiden door een isolator. Deze terminals slaan elektrische energie op wanneer ze op een stroombron zijn aangesloten. De ene terminal slaat positieve energie op en de andere terminal slaat negatieve lading op. Opladen en ontladen van de condensator kan worden gedefinieerd als, wanneer elektrische energie aan een condensator wordt toegevoegd, wordt dit opladen genoemd, terwijl het vrijgeven van de energie van een condensator wordt aangeduid als ontladen.


Condensator



De capaciteit kan worden gedefinieerd als, het is de hoeveelheid elektrische energie die is opgeslagen in de condensator bij 1 volt en wordt gemeten in eenheden van Farad, aangeduid met F. De condensator scheidt stroom in DC (gelijkstroom) circuits en kortsluiting in AC ( wisselstroom) circuits. De capaciteit van een condensator kan op drie manieren worden vergroot, zoals

  • Vergroot de plaatgrootte
  • Leg de borden dichter bij elkaar
  • Maak het diëlektricum indien mogelijk goed

Condensatoren bevatten diëlektrica gemaakt van allerlei soorten materialen. Bij transistorradio's wordt de verandering uitgevoerd door een variabele condensator met lucht tussen de platen. In de meeste elektrische en elektronische circuits zijn deze componenten omwikkelde componenten door diëlektrica gemaakt van keramische materialen zoals glas, mica, plastic of papier gedrenkt in olie.

Constructie van een condensator

De eenvoudigste vorm van een condensator is een 'parallelle plaatcondensator' en de constructie kan worden gedaan door twee metalen platen die op enige afstand evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst.

Als een spanningsbron is aangesloten over een condensator waarbij de + Ve (positieve pool) is verbonden met de positieve pool van een condensator en de negatieve pool is verbonden met –Ve (negatieve pool) van de condensator. De energie die is opgeslagen in de condensator is dan recht evenredig met de aangelegde spanning.


Constructie van een condensator

Constructie van een condensator

Q = CV

Waar ’C’ een evenredigheidsconstante is, die bekend staat als de capaciteit van de condensator. De eenheidscapaciteit van de condensator is de Farad. Volgens de vergelijking Q = CV, 1 F = coulomb / volt. Uit de bovenstaande vergelijking kunnen we concluderen dat de capaciteit afhankelijk is van spanning en lading, maar dit is niet waar. De capaciteit van de condensator hangt voornamelijk af van de afmetingen van de platen en het diëlektricum tussen twee platen.
C = ε A / d

De capaciteit van de condensator hangt voornamelijk af van het oppervlak van elke plaat, de afstand tussen twee platen en de doorlaatbaarheid van het materiaal tussen de twee platen.

Basiscircuits van een condensator

Basiscircuits van een condensator omvat voornamelijk condensatoren die in serie zijn geschakeld en condensatoren die parallel zijn geschakeld.

Condensatoren die in serie zijn aangesloten

Wanneer de twee condensatoren C1 en C2 in serie zijn geschakeld, worden weergegeven in het onderstaande circuit.

Condensatoren die in serie zijn aangesloten

Condensatoren die in serie zijn aangesloten

Als de condensatoren C1 en C2 in serie zijn geschakeld, wordt de spanning van de spanningsbron verdeeld in V1 en V2 over de condensatoren. De totale lading is de lading van de volledige capaciteit

Spanning V = V1 + V2

De stroom van stroom in elk serieschakeling is overal hetzelfde

De totale capaciteit van het bovenstaande circuit is dus C totaal = Q / V

We weten dat V = V1 + V2

Q / (V1 + V2)

De totale capaciteit van condensatoren in serie C1, C2

1 / CTotaal = 1 / C1 + 1 / C2

Daarom, wanneer een circuit met 'n' aantal condensatoren in serie is geschakeld

1 / CTotaal = 1 / C1 + 1 / C2 + ………… .. + 1 / Cn

Condensatoren parallel aangesloten

Wanneer de twee condensatoren C1 en C2 parallel zijn geschakeld, worden weergegeven in het onderstaande circuit.

Condensatoren parallel aangesloten

Condensatoren parallel aangesloten

Als de condensatoren C1 en C2 parallel zijn geschakeld, zal de spanning van de spanningsbron over de condensatoren hetzelfde zijn. De lading in de eerste condensator C1 zal Q1 zijn en de lading in de tweede condensator C2 zal Q2 zijn. Daarom kan de vergelijking worden geschreven als

C1 = Q1 / V en C2 = Q2 / V

Daarom, wanneer een circuit met 'n' aantal condensatoren parallel is aangesloten

C Totaal = C1 + C2 + ………… .. + Cn

Capaciteitsmeting

De capaciteit kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid elektrische energie die is opgeslagen in een condensator die in een circuit wordt gebruikt (de eenheid van de capaciteit is de Farad). De volgende 3 stappen bespreken hoe capaciteit gemeten moet worden als de spanning en lading van een condensator bekend zijn.

Capaciteitsmeting

Capaciteitsmeting

Ontdek de draaglading in de condensator

De lading is vaak problematisch om direct te meten. Omdat de eenheid van de ampère, de stroom wordt gedefinieerd als 1 coulomb / sec, is het denkbaar om de lading te berekenen als de stroom en de hoeveelheid tijd dat de stroom wordt toegepast bekend is. U kunt eenvoudig de lading in coulomb krijgen door de ampère in de tijd in seconden te vermenigvuldigen

Als de condensator bijvoorbeeld gedurende 5 seconden een stroom van 20 Amp heeft, is de lading 100 coulomb of 20 keer 5.

Spanningsmeting

De spanningsmeting kan worden gedaan met behulp van een voltmeter of multimeter door de spanning in te stellen

Verdeel de elektrische lading door de spanning

Een condensator met 100 coulomblading en een potentiaalverschil van een condensator is 10 volt, dan zou de capaciteit 100 gedeeld door 10 zijn.

Mis het niet: Condensator Kleurcode Berekening

Dit gaat dus allemaal over de werking van een condensator en een condensator. We hopen dat u dit concept beter begrijpt. Verder twijfels over dit concept of condensator kleurcodes met werkende geef uw feedback door te reageren in de commentaarsectie hieronder. Hier is een vraag voor u, wat zijn de soorten condensatoren?