Apa itu kapasitor

 

Kapasitor adalah perangkat listrik dua terminal yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Ini terdiri dari dua konduktor listrik yang dipisahkan oleh jarak. Ruang antara konduktor dapat diisi oleh ruang hampa atau dengan bahan isolasi yang dikenal sebagai dielektrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan biaya dikenal sebagai kapasitansi. Capacitors menyimpan energi dengan menahan pasangan dari tuduhan yang berlawanan. Desain paling sederhana untuk kapasitor adalah pelat paralel, yang terdiri dari dua pelat logam dengan celah di antara mereka. Tetapi, berbagai jenis kapasitor diproduksi dalam berbagai bentuk, gaya, panjang, lingkar, dan bahan. Dalam beberapa hal, kapasitor sedikit seperti baterai. Meskipun mereka bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda, kapasitor dan baterai keduanya menyimpan energi listrik.

Keuntungan dari kapasitor

Penyimpanan energi
Kapasitor dapat menyimpan energi sebagai medan listrik. Ini dapat digunakan untuk memenuhi permintaan energi instan di sirkuit. Misalnya, flash kamera dengan cepat mengambil energi dari kapasitor dan melepaskan energi dalam bentuk ledakan.

 

Koreksi faktor daya
Kapasitor memainkan peran penting dalam koreksi faktor daya di pembangkit industri. Karena beban induktif, faktor daya dapat turun dan mengurangi efisiensi energi. Kapasitor meningkatkan faktor daya dan mengoptimalkan konsumsi energi dengan menyeimbangkan daya reaktif induktif.

 

Stabilisasi tegangan
Kapasitor digunakan untuk menghaluskan fluktuasi tegangan. Mungkin ada perubahan beban instan dan fluktuasi dalam sistem listrik. Kapasitor memberikan stabilisasi tegangan dengan menyeimbangkan fluktuasi ini dan memastikan operasi perangkat elektronik yang benar.

 

Penyaringan
Kapasitor digunakan untuk menyaring kebisingan yang tidak diinginkan dan harmonik di sirkuit elektronik. Kebisingan harmonik dan frekuensi tinggi dapat terjadi pada perangkat dan sirkuit elektronik. Kapasitor menyerap komponen frekuensi yang tidak diinginkan ini, mengurangi noise di sirkuit dan meningkatkan kualitas sinyal.

 

Memulai dan mempercepat
Kapasitor digunakan untuk memulai dan mempercepat perangkat yang membutuhkan arus awal yang tinggi, seperti motor listrik. Kapasitor memungkinkan motor untuk menarik arus tinggi saat start-up dan memberikan torsi yang diperlukan saat start-up.

 

Memulihkan
Kapasitor dapat digunakan untuk mengembalikan energi listrik. Misalnya, dalam sistem pengereman regeneratif, kapasitor dapat menyimpan energi rem dan kemudian mengubah energi ini menjadi energi listrik yang dapat digunakan kembali.

 

 

Mengapa Memilih Kami

 

 

Kehormatan Perusahaan
Perusahaan telah memperoleh lebih dari 80 otorisasi paten, yang mencakup aspek -aspek seperti paten penemuan, paten desain, dan paten model utilitas.

 

Strategi perusahaan
Perluas lebih banyak pangsa pasar di pangsa pasar di luar negeri, kemudian memperkuat perusahaan baru untuk komponen pasif, meningkatkan sistem rantai pasokan, memberikan lebih banyak layanan terbaik kepada pelanggan.

 

Aplikasi Produk
Products widely applied in many areas such as power supply and adapters (customer: SUNGROW power supply), green lighting (customers: MLS, TOSPO lighting), router (customer: Huawei), smart phone (customers: Huawei, Xiaomi, OPPO) and communication products, automobile electrics (customer: SAIC General Motors), frequency transformer, big and small household electrical appliances (customer: Gree), safety guard area (Hikvision, Dahua) dan area lainnya.

 

Kemampuan R&D
Menurut persyaratan manajemen yang sebenarnya, Perusahaan telah secara independen membangun sistem manajemen kantor TRR selama bertahun -tahun, menggabungkan sebagian besar fungsi seperti produksi, penjualan, keuangan, personel, dan administrasi ke dalam manajemen sistem, mempromosikan informasi manajemen perusahaan, dan mewujudkan mode manajemen produksi dan permintaan yang berbeda, meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi dan manajemen yang lebih baik, mencapai manajemen produksi yang kompleks, dan memenuhi kebutuhan kompleks.

 

 

Bagaimana cara kerja kapasitor

Mari kita pertimbangkan struktur paling dasar dari kapasitor - kapasitor pelat paralel. Ini terdiri dari dua pelat paralel yang dipisahkan oleh dielektrik. Ketika kami menghubungkan sumber tegangan DC melintasi kapasitor, satu pelat terhubung ke ujung positif (pelat I) dan yang lainnya ke ujung negatif (pelat II). Ketika potensi baterai diterapkan di seberang kapasitor, pelat saya menjadi positif sehubungan dengan Plat II. Arus mencoba mengalir melalui kapasitor pada kondisi steady-state dari pelat positif ke pelat negatifnya. Tetapi tidak dapat mengalir karena pemisahan pelat dengan bahan isolasi.


Medan listrik muncul di seberang kapasitor. Pelat positif (pelat I) mengumpulkan muatan positif dari baterai, dan pelat negatif (pelat II) mengumpulkan muatan negatif dari baterai. Setelah suatu titik, kapasitor memegang jumlah muatan maksimum sesuai kapasitansi sehubungan dengan tegangan ini. Rentang waktu ini disebut waktu pengisian kapasitor.


Ketika baterai dilepas dari kapasitor, kedua pelat memegang muatan negatif dan positif untuk waktu tertentu. Dengan demikian, kapasitor bertindak sebagai sumber energi listrik.


Jika pelat ini terhubung ke beban, arus mengalir ke beban dari pelat I ke pelat II sampai semua muatan dihilangkan dari kedua pelat. Rentang waktu ini dikenal sebagai waktu pemakaian kapasitor.

Mlcc Capacitor X7r 100nf

 

Jenis kapasitor umum
1

Kapasitor elektrolitik aluminium
Kapasitor ini terbuat dari aluminium dan logam lain. Film oksida digunakan sebagai bahan dielektrik karena memblokir listrik dengan membentuk pada permukaan aluminium. Jenis kapasitor ini menghadirkan kapasitansi tinggi dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, telah banyak digunakan sebagai kapasitor kapasitansi tinggi. Namun, ia memiliki kelemahan seperti karakteristik frekuensi yang buruk, ukuran besar, dan hilangnya dielektrik karena kebocoran cairan.

2

Kapasitor tantalum
Dalam kapasitor ini, tantalum digunakan untuk anoda dan tantalum pentoxide digunakan untuk bahan dielektrik. Ini menyajikan kapasitansi yang relatif besar meskipun lebih kecil dari kapasitor elektrolitik aluminium. Selain itu, kapasitor ini lebih unggul dari kapasitor aluminium dalam hal karakteristik arus bocor, sifat frekuensi, kapasitansi, dan karakteristik suhu.

3

Kapasitor Lapisan Ganda Listrik
Kapasitor ini menghadirkan kapasitansi yang sangat besar, yang lebih dari 1, 000 kali hingga 10, 000 kali lebih besar dari kapasitor elektrolitik aluminium. Mereka dapat digunakan berulang kali dalam waktu yang lama dan tidak menghadapi batasan seperti jumlah siklus muatan/pelepasan. Kapasitor lapisan ganda listrik memiliki muatan listrik yang terakumulasi pada batas elektrolit dan elektroda, yang dikenal sebagai "lapisan ganda listrik," dengan ukuran molekul tunggal. Lapisan ini digunakan sebagai bahan dielektrik dalam kapasitor lapisan ganda. Kapasitor lapisan ganda listrik lebih mahal daripada kapasitor lainnya.

4

Kapasitor Keramik
Kapasitor ini biasanya dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan jenis keramik yang digunakan sebagai bahan dielektrik: tipe dielektrik rendah, tipe dielektrik tinggi, dan tipe semikonduktor. Kapasitansi bervariasi dengan peningkatan tegangan yang dipasok ke kapasitor. Ini ditandai dengan ukurannya yang kecil dan ketahanan panasnya. Namun, rapuh dan dapat dengan mudah terkelupas atau rusak.

5

Kapasitor film
Dalam kapasitor ini, film -film seperti poliester dan polietilen digunakan sebagai bahan dielektrik. Polyester, polypropylene, dan film lain diapit di antara foil elektroda di kedua sisi dan terluka menjadi bentuk silindris. Ini adalah kapasitor nonpolar yang lebih besar dari kapasitor keramik dan menghadirkan resistensi isolasi yang tinggi sambil mencegah kehilangan listrik. Selain itu, sangat dapat diandalkan dan menyajikan sifat frekuensi dan suhu yang sangat baik.

6

Kapasitor mika
Kapasitor ini menggunakan mika, yang merupakan mineral alami, sebagai bahan dielektrik. MICA sangat ideal untuk kapasitor karena memiliki sifat dielektrik tinggi dan dapat dengan mudah dikupas. Kapasitor mika menyajikan fitur yang sangat baik seperti resistensi isolasi tinggi, garis singgung kehilangan dielektrik, dan karakteristik frekuensi dan suhu yang baik. Namun, mereka menghadapi kelemahan tertentu karena mereka adalah unit yang mahal dan berukuran besar.

 

 
Cara memilih kapasitor yang tepat
 
01/

Kapasitansi (Farads)
Hitung nilai kapasitansi yang diperlukan berdasarkan tuntutan sirkuit Anda. Aplikasi frekuensi tinggi membutuhkan nilai kapasitansi yang lebih kecil, sedangkan aplikasi penyimpanan dan penyaringan energi mendapat manfaat dari nilai kapasitansi yang lebih besar.

02/

Peringkat tegangan (volt)
Pilih kapasitor dengan peringkat tegangan yang lebih tinggi dari tegangan tertinggi yang pernah dilihat sirkuit Anda. Menggunakan kapasitor dengan peringkat tegangan yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kegagalan dan memberikan risiko keamanan.

03/

Bahan dielektrik
Bahan dielektrik dapat memiliki berbagai sifat. Pertimbangkan faktor -faktor seperti stabilitas suhu, konstanta dielektrik, dan kerugian dielektrik saat memilih dielektrik yang akan bekerja untuk aplikasi Anda.

04/

Toleransi
Peringkat toleransi kapasitor menunjukkan seberapa dekat kapasitansi aktualnya sesuai dengan nilai yang diinginkan. Ada dua toleransi umum: +5% dan +10%. Pilih toleransi yang kompatibel dengan tuntutan sirkuit Anda.

05/

Ukuran dan paket
Pastikan dimensi fisik kapasitor yang dipilih sesuai dengan desain sirkuit Anda. Sementara kapasitor melalui lubang masih digunakan dalam beberapa aplikasi, kapasitor pemasangan permukaan sering digunakan dalam elektronik saat ini.

06/

Seumur Hidup dan Keandalan
Dalam aplikasi kritis, pertimbangkan perkiraan masa hidup dan keandalan kapasitor. Beberapa kapasitor, seperti kapasitor elektrolitik, memiliki umur terbatas.

 

Bahan yang digunakan dalam kapasitor
 

Keramik
Kapasitor keramik mungkin yang paling di mana-mana, mengingat biaya rendah, karakteristik frekuensi tinggi, dan ukuran kompak. Mereka biasanya terbuat dari dielektrik keramik, yang merupakan bahan yang memungkinkan polarisasi di bawah medan listrik. Kapasitor keramik menawarkan stabilitas yang sangat baik, kekuatan dielektrik tinggi, dan kerugian rendah, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi seperti konversi daya dan sirkuit RF/IF.

 

Tantalum
Kapasitor tantalum, yang dikenal dengan stabilitas superior dan rasio kapasitansi per volume tinggi, menggunakan bubuk tantalum sebagai dielektrik. Mereka terpolarisasi dan membutuhkan tegangan positif untuk diterapkan pada anoda. Kapasitor tantalum terutama digunakan dalam aplikasi penyaringan catu daya karena efisiensi volumetrik dan stabilitas jangka panjang.

 

Aluminium
Kapasitor elektrolitik aluminium ditandai dengan kapasitansi tinggi untuk kemampuan penanganan ukuran dan tegangannya. Mereka menggunakan lapisan oksida tipis yang terbentuk pada aluminium foil sebagai dielektrik. Terlepas dari arus kebocoran yang relatif tinggi dan rentang hidup terbatas, mereka menemukan penggunaan ekstensif dalam filter catu daya, pemula motor, dan sirkuit koreksi faktor daya.

 

Film
Kapasitor film, yang menggunakan film plastik tipis sebagai dielektrik, sangat andal dan menawarkan berbagai peringkat kapasitansi dan tegangan. Mereka dikenal karena kerugian parasit rendah mereka (ESR dan ESL), linearitas yang sangat baik, dan stabilitas dari waktu ke waktu. Aplikasi umum termasuk sirkuit tuning, elektronik daya, dan jalur sinyal audio.

 

Aplikasi kapasitor

 

Catu daya
Catu daya memiliki kapasitor untuk menyaring kebisingan dan menstabilkan tegangan. Mereka menyimpan energi dan melepaskannya ketika tegangan turun, memastikan tegangan output yang konstan dan stabil.

 

Peralatan audio
Peralatan audio, seperti amplifier dan speaker, menggunakan kapasitor untuk menyaring kebisingan dan meningkatkan kualitas suara. Mereka digunakan di sirkuit crossover untuk memisahkan sinyal frekuensi tinggi dan rendah dan sirkuit kontrol nada untuk menyesuaikan nada suara.

 

Sirkuit waktu
Sirkuit waktu untuk mengontrol laju pengisian dan pelepasan kapasitor penggunaan sirkuit. Mereka digunakan dalam osilator dan pengatur waktu untuk menghasilkan sinyal waktu yang tepat dan stabil.

 

Permulaan motor
Kapasitor digunakan dalam pemula motor untuk memberikan torsi awal yang tinggi ke motor. Mereka menyimpan energi dan melepaskannya ketika motor dimulai, memberikan torsi yang diperlukan untuk menyalakan motor.

 

Penerangan
Di sirkuit pencahayaan, seperti kapasitor lampu neon dan LED digunakan, untuk meningkatkan faktor daya dan efisiensi sirkuit. Mereka menyimpan energi dan melepaskannya untuk mengimbangi daya reaktif di sirkuit, mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan.

 

Komputer dan elektronik
Komputer dan elektronik lainnya menstabilkan tegangan catu daya dan menyaring kebisingan menggunakan kapasitor. Mereka umumnya digunakan di sirkuit motherboard, unit catu daya, dan kartu grafis untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem.

 

Aplikasi otomotif
Kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi otomotif, seperti sistem pengapian, elektronik daya, dan pencahayaan. Mereka memberikan kepadatan dan keandalan daya yang tinggi di lingkungan operasi yang keras, seperti suhu dan getaran yang tinggi.

 

Alat kesehatan
Perangkat medis, seperti perangkat implan, peralatan diagnostik, dan monitor elektronik menggunakan kapasitor. Mereka menyediakan penyimpanan energi tinggi dan impedansi rendah dalam faktor bentuk kecil, memungkinkan miniaturisasi dan kinerja tinggi.

 

Aerospace dan pertahanan
Aplikasi Aerospace dan Pertahanan meliputi sistem navigasi, peralatan komunikasi, dan sistem panduan rudal. Mereka memberikan keandalan dan kinerja yang tinggi dalam kondisi operasi yang ekstrem, seperti ketinggian tinggi, radiasi, dan suhu.

 

Sistem Energi Terbarukan
Sistem energi terbarukan, seperti sistem tenaga surya dan angin, menyimpan energi dan memberikan pengkondisian daya yang digunakan kapasitor. Mereka juga membantu menstabilkan tegangan dan frekuensi output daya, memastikan operasi yang andal dan efisien.

 

Komponen kapasitor

 

Piring:Kapasitor memiliki dua pelat konduktif yang biasanya terbuat dari logam.

 

Pelat-pelat ini dipisahkan oleh bahan dielektrik, yang merupakan zat non-konduktif yang memungkinkan pelat untuk menyimpan muatan listrik tanpa melakukan arus di antara mereka.


Dielektrik:Bahan dielektrik antara pelat memainkan peran penting dalam operasi kapasitor. Ini menentukan kapasitansi kapasitor (kemampuan untuk menyimpan muatan) dan peringkat tegangannya. Bahan dielektrik umum termasuk keramik, poliester, polypropylene, dan larutan elektrolitik.


Terminal:Kapasitor memiliki dua terminal yang terhubung ke pelat konduktif. Terminal ini memungkinkan kapasitor untuk dihubungkan ke sirkuit listrik.

Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

Kapasitor Pemecahan Masalah

 

Inspeksi Visual
Periksa kapasitor secara visual untuk tanda -tanda kerusakan, seperti menonjol, bocor, atau perubahan warna. Jika kapasitor rusak, ganti dengan yang baru.

 

Pengukuran Kapasitansi
Gunakan meter kapasitansi untuk mengukur kapasitansi kapasitor. Jika kapasitansi secara signifikan lebih rendah dari nilai nilai, kapasitor kemungkinan gagal dan perlu diganti.

 

Pengukuran ESR
Gunakan meter ESR untuk mengukur resistansi seri yang setara dari kapasitor. Jika ESR secara signifikan lebih tinggi dari nilai pengenalnya, kapasitor kemungkinan gagal dan perlu diganti.

 

Analisis Sirkuit
Analisis sirkuit untuk menentukan apakah kapasitor menyebabkan kerusakan. Jika kapasitor diduga salah, ganti dengan yang baru dan uji sirkuit lagi.

 

Penuaan
Kapasitor dapat gagal karena penuaan, terutama kapasitor elektrolitik. Ganti kapasitor elektrolitik yang berusia lebih dari sepuluh tahun, bahkan jika mereka tampaknya berfungsi dengan benar.

 

Peringkat tegangan
Periksa peringkat tegangan kapasitor untuk memastikan itu sesuai untuk sirkuit. Jika peringkat tegangan terlalu rendah, kapasitor dapat gagal karena tegangan berlebih.

 

Suhu
Periksa peringkat suhu kapasitor untuk memastikan itu sesuai untuk lingkungan operasi. Jika peringkat suhu terlalu rendah, kapasitor dapat gagal karena overheating.

 

Polarisasi
Periksa polarisasi kapasitor, terutama untuk kapasitor elektrolitik, untuk memastikannya dipasang dengan benar di sirkuit. Jika kapasitor dipasang ke belakang, itu dapat menyebabkan sirkuit tidak berfungsi atau bahkan merusak komponen sirkuit.

 

Kebocoran
Periksa arus kebocoran kapasitor untuk memastikannya berada dalam kisaran yang dapat diterima. Jika arus bocor terlalu tinggi, kapasitor dapat gagal karena pemanasan diri dan pengurangan umur.

 

Penuaan dan Degradasi
Kapasitor dapat menurun dari waktu ke waktu karena faktor -faktor seperti suhu, kelembaban, dan tegangan operasi. Ganti kapasitor yang telah melebihi umur yang diharapkan, bahkan jika mereka tampaknya bekerja dengan benar.

 

FAQ

T: Apa tujuan kapasitor?

A: Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan dan melepaskan listrik dalam sirkuit. Ini juga melewati arus bolak -balik tanpa melewati arus searah. Kapasitor adalah bagian yang sangat diperlukan dari peralatan elektronik dan dengan demikian hampir selalu digunakan dalam sirkuit elektronik.

T: Mengapa Anda membutuhkan kapasitor?

A: Smoothing Voltage: Di perangkat seperti radio dan TV, kapasitor membantu menghaluskan perubahan tegangan, memastikan kami mendapatkan sinyal yang jelas tanpa gangguan mendadak. Waktu dan Kontrol: Kapasitor sangat penting dalam jam, pengatur waktu, dan banyak operasi komputer.

T: Apa yang digunakan kapasitor?

A: Kapasitor adalah perangkat untuk menyimpan energi listrik yang terdiri dari dua konduktor terisolasi dalam jarak dekat. Kapasitor pelat paralel adalah contoh sederhana dari perangkat penyimpanan tersebut.

T: Mengapa kita membutuhkan kapasitor di AC?

A: Tugas kapasitor adalah menyerap dan menyimpan energi listrik yang dapat digunakan untuk memulai motor kipas dan agar mereka tetap berjalan. Kapasitor membantu mempertahankan muatan konstan ke motor sehingga AC dapat berjalan untuk jangka waktu yang lama dengan andal dan efisien.

T: Mengapa kapasitor digunakan dalam kipas?

A: Fungsi kapasitor dalam kipas adalah menyimpan energi elektrostatik di medan listrik dan jika memungkinkan, untuk memasok energi ini ke sirkuit. Peran kapasitor dalam kipas adalah untuk mencegah kegagalan sirkuit yang berbahaya, mereka memungkinkan AC untuk bergerak tetapi menghalangi aliran DC.

T: Apa yang terjadi jika kapasitor tidak digunakan?

A: *Jika itu adalah catu daya dari pembangkit listrik ketika bank kapasitor tidak digunakan, ia akan mengurangi powerfactor. *Jika kapasitor tidak digunakan dalam motor induksi (sebagian besar jenis) mereka tidak akan berjalan karena kapasitor digunakan untuk memulainya. *Tanpa menggunakan kapasitor, sinyal tidak dapat digabungkan dan dipisahkan.

T: Kapasitor mana yang sebagian besar digunakan?

A: Kapasitor keramik dianggap sebagai salah satu kapasitor yang paling umum digunakan. Bahan yang digunakan dalam jenis kapasitor ini adalah dielektrik. Juga, kapasitor keramik adalah perangkat non-polar yang berarti bahwa mereka dapat digunakan di setiap arah di sirkuit.

T: Apakah kapasitor digunakan untuk AC atau DC?

A: Selain menyimpan muatan listrik, kapasitor memiliki kemampuan penting untuk memblokir arus DC saat melewati arus AC, dan digunakan dalam berbagai cara di sirkuit elektronik. Sebagian besar suara yang menyebabkan perangkat elektronik mengalami kerusakan adalah komponen AC frekuensi tinggi yang ditemukan dalam arus.

T: Apakah baterai kapasitor?

A: Meskipun baterai dan kapasitor melakukan fungsi yang sama untuk menyimpan energi, perbedaan utama di antara mereka terletak pada cara mereka melakukan tugas ini. Baterai menyimpan dan mendistribusikan energi secara linier sementara kapasitor menyimpan dan mendistribusikan energi dalam semburan pendek.

T: Bagaimana kapasitor mempengaruhi arus?

A: Jika tegangan melintasi kapasitor dengan cepat naik, arus positif yang besar akan diinduksi melalui kapasitor. Kenaikan tegangan yang lebih lambat melintasi kapasitor setara dengan arus yang lebih kecil melalui itu. Jika tegangan melintasi kapasitor stabil dan tidak berubah, tidak ada arus yang akan melewatinya.

T: Bagaimana Anda memeriksa apakah kapasitornya bagus atau tidak?

A: Hubungkan probe multimeter ke kapasitor dan atur ke mode kapasitansi. Kemudian, ambil nilai dan bandingkan dengan nilai kapasitor yang diharapkan. Jika ada di dalam 10-20% itu bagus, jika tidak, itu buruk.

T: Apa perbedaan antara kapasitor dan induktor?

A: Salah satu perbedaan utama antara kapasitor dan induktor adalah bahwa kapasitor menentang perubahan tegangan sementara induktor menentang perubahan arus. Selain itu, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik.

T: Dapatkah kapasitor meningkatkan tegangan DC?

A: Tegangan DC output meningkat dengan menambahkan kapasitor ke penyearah gelombang penuh dan setengah gelombang. Sirkuit Pengganda Tegangan dibuat dengan menghubungkan kapasitor dan dioda. Di banyak sirkuit di mana tegangan output harus lebih besar dari tegangan input, kapasitor dapat digunakan.

T: Dapatkah kapasitor meningkatkan tegangan AC?

A: Sebuah kapasitor menagih ketika AC mencapai puncaknya di sirkuit AC dan melepaskan muatan ketika AC berkurang. Perilaku ini memungkinkan kapasitor untuk bertindak seperti penyimpanan sementara yang menyebabkan arus memimpin tegangan sebesar 90 derajat.

T: Bagaimana cara kerja kapasitor?

A: Tidak seperti baterai, kapasitor adalah komponen sirkuit yang sementara menyimpan energi listrik melalui mendistribusikan partikel bermuatan pada (umumnya dua) pelat untuk menciptakan perbedaan potensial. Kapasitor dapat mengambil waktu yang lebih singkat daripada baterai untuk mengisi daya dan dapat melepaskan semua energi dengan sangat cepat.

T: Dapatkah kapasitor membuat tegangan?

A: Tegangan yang diproduksi dalam kapasitor sebanding dengan kapasitansi dan untuk mengisi daya, yaitu V=C x Q. Tempatkan lebih banyak muatan pada kapasitor dan tingkatkan kapasitansi dengan meningkatkan konstanta dielektrik akan meningkatkan tegangan.

T: Apa yang ada di dalam kapasitor?

A: Ada dua konduktor (dikenal sebagai pelat, sebagian besar karena alasan bersejarah) dan ada isolator di antara mereka (disebut dielektrik). Dua pelat di dalam kapasitor terhubung ke dua koneksi listrik di luar yang disebut terminal, yang seperti kaki logam tipis yang dapat Anda kaitkan ke sirkuit listrik.

T: Bagaimana cara membaca kapasitor?

A: Dua digit pertama akan menunjukkan nilai kapasitor dasar di Picofarads. Digit ketiga akan menunjukkan pengganda untuk digunakan pada nomor dasar untuk menemukan nilai aktual dari kapasitor. Gunakan digit ketiga {{0}} hingga 5 untuk menempatkan jumlah 0s yang sesuai di belakang nilai dasar.

T: Bagaimana kapasitor mempengaruhi arus?

A: Jika tegangan melintasi kapasitor dengan cepat naik, arus positif yang besar akan diinduksi melalui kapasitor. Kenaikan tegangan yang lebih lambat melintasi kapasitor setara dengan arus yang lebih kecil melalui itu. Jika tegangan melintasi kapasitor stabil dan tidak berubah, tidak ada arus yang akan melewatinya.

T: Mengapa Tegangan Timbal Kapasitor?

A: Dalam sirkuit dengan beban kapasitif terutama, arus mengarah ke tegangan. Ini benar karena arus harus terlebih dahulu mengalir ke dua piring kapasitor, di mana muatan disimpan. Hanya setelah pengisian daya menumpuk di pelat kapasitor adalah perbedaan tegangan yang ditetapkan.

Kami terkenal sebagai salah satu produsen dan pemasok kapasitor terkemuka di Shenzhen, Cina. Jika Anda akan membeli kapasitor berkualitas tinggi, selamat datang untuk mendapatkan kutipan dari pabrik kami. Juga, layanan OEM tersedia.

Tas belanja