Rozdiel medzi kondenzátorom a kondenzátorom

Kondenzátory sú pasívne elektronické prvky, ktoré môžu ukladať elektrický náboj, ale tiež vynechávajú priechod AC cez ne. Kondenzátor pozostáva z dvoch alebo viacerých vodičov, medzi ktorými je umiestnený iný typ dielektrika. Ak existuje potenciálny rozdiel (napätie) medzi dvoma vodičmi, vytvorí sa statické elektrické pole, ktoré je oddelené od dielektrika kladným a záporným nábojom uloženým na kladnom a zápornom póle kondenzátora..

Čo je kondenzátor?

Kondenzátor predstavuje systém najmenej dvoch vodivých telies (platní, fólií, metalizovaných fólií) oddelených dielektrikom, ktorý má schopnosť akumulovať elektrinu. Klasické elektrostatické akumulačné zariadenie na elektrický náboj pozostáva z dvoch paralelných kovových dosiek, ktoré sú oddelené elektrickým izolátorom nazývaným dielektrikum. Kapacitancia kondenzátora závisí od dielektrika, takže sa volí podľa požadovanej kapacity a požadovanej veľkosti kondenzátora. Jednotka opisujúca kondenzátor je kapacita kondenzátora, ktorá ukazuje množstvo náboja Q, ktorý má určitý kondenzátor na svojich kovových doskách pri určitom napätí U. Charakteristiky každého kondenzátora spolu s jeho kapacitanciou je jeho prevádzkové napätie. Kapacitancia kondenzátora je vyššia, ak je aktívny povrch doštičiek väčší, ak existuje menšia vzdialenosť a dielektrická konštanta je väčšia medzi doskami. Aby sa dosiahla vyššia kapacita vyššieho pracovného napätia, kondenzátory sú zapojené do skupín. Kondenzátory môžu byť zapojené paralelne, v sade alebo v kombinácii. Niekoľko kondenzátorov zapojených do skupiny sa nazýva kondenzátory batéria. Podľa spôsobu výroby a aplikácie je možné kondenzátory všeobecne rozdeliť na: elektrostatické, elektrolytické a elektrochemické.

Použitie kondenzátorov

  • Odstránenie nežiaduceho prepätia napätia v napájacom zdroji. Umiestnením kondenzátora 0,01 až 0,1 mF medzi konce zdroja napätia, ktorý napája digitálny obvod, predchádzame nechceným digitálnym obvodom..
  • Úprava rafinovaného striedavého napätia na stabilné jednosmerné napätie. Toto sa dosiahne umiestnením kondenzátora 100 - 10000 mF medzi výstupné konce usmerňovača.
  • Blokovanie jednosmerných signálov a odovzdávanie striedavých signálov.
  • Prenášanie striedavých signálov na zem.
  • Filtrovanie nežiaducich častí AC signálu.
  • Integrácia striedavého signálu do vhodného zapojenia s odporom.
  • Rozlišovanie striedavého signálu vo vhodnom spojení s odporom.
  • Vykonávanie časových funkcií.

Udržiavanie elektrifikácie na udržanie tranzistora v zapnutom (otvorenom) alebo vypnutom (zatvorenom) stave.

  • Udržiavanie elektrifikácie na jej prechod elektronickou trubicou alebo svetelnou diódou vo forme rýchleho a silného impulzu.

Čo je kondenzátor?

Kondenzátor je termín používaný pre kondenzátor v minulosti. Časom sa tento termín prestal používať a kondenzátor sa zmenil na najčastejšie používaný termín od roku 1926. Kondenzátor a kondenzátor sú z pohľadu elektriny rovnaké. Avšak v iných študijných odboroch môže kondenzátor narážať na rôzne veci. Kondenzátor z mechanického hľadiska je ďalším názvom pre spevnenie pary vo vode. Kondenzátor tiež znamená optický systém, ktorý zameriava svetelné lúče zo zdroja svetla na užší lúč. Energia v kondenzátoroch je uložená v elektrickom poli, zatiaľ čo v prípade kondenzátorov je energia uložená v elektrostatickom poli (fungujú ako tepelné kondenzátory). Kondenzátor môže predstavovať zariadenie, ktoré prevádza parný materiál (plyn) do jeho tekutého stavu. Všetky kondenzátory pracujú na princípe použitia chladiaceho systému na odvádzanie tepla z plynu. Kondenzátory sa používajú ako súčasť tepelných elektrární, klimatizačných systémov, liehovarov a pod.

Rozdiel medzi kondenzátorom a kondenzátorom

1. Význam kondenzátora a kondenzátora

Kondenzátor je okrem odporu a cievky jedným z troch „pasívnych“ prvkov, ktoré sa vyskytujú v elektrickom systéme. Všeobecne sa každý systém dvoch vodivých telies bez ohľadu na to, či je medzi nimi vzduch alebo nejaký dielektrikum, nazýva kondenzátor. Aj keď z väčšej časti neexistuje rozdiel medzi podmienkami kondenzátora a kondenzátora a posledný sa považuje za opustený výraz týkajúci sa toho istého zariadenia, existujú určité aplikácie, keď sa kondenzátor používa ako samostatný koncept..

2. Použitie kondenzátora vs. kondenzátora

Kondenzátory majú rôzne aplikácie - napríklad skladovanie energie, filtrovanie, usmerňovanie, spracovanie signálu ako spúšťače motorov atď. Kondenzátory sa používajú vo vzduchu alebo v optike..

Kondenzátor verzus kondenzátor: porovnávacia tabuľka

kondenzátor

kondenzátor

Bežne používaný výraz pre dva vodivé povrchy oddelené izolačným materiálom Zriedka používaný výraz
Energia odovzdaná prvku sa zmení na elektrické pole Energia sa premení na elektrostatické pole
Používa sa na spájanie signálov, odpojenie, filtrovanie, štartovanie motora, v aplikáciách počítačovej pamäte atď. Používa sa na premenu plynu na kvapalinový konvertor odstránením tepla alebo na optický systém na zaostrenie lúča

Súhrnný kondenzátor a kondenzátor

  • Kondenzátory ukladajú statickú elektrinu a energiu elektrického poľa, ktoré vznikajú v priestore medzi dvoma elektricky vodivými telesami v dôsledku oddelenia elektrického náboja. Vzhľadom na túto rôznorodosť ich použitia majú mnoho technických návrhov. Líšia sa veľkosťou, kapacitou, stratami, medzou pevnosti izolátora atď.
  • Pri použití kondenzátora by sa mali brať do úvahy dve základné kritériá - kapacita a prevádzkové napätie. Ak nemáme kondenzátor dostatočne vysokej kapacity alebo jeho prevádzkové napätie je príliš nízke, potom zapojením viac ako jedného kondenzátora do obvodu môžeme získať požadované výkony. Toto pripojenie môže byť paralelné, sériové alebo kombinované.
  • Termín kondenzátor sa často používa zameniteľne s pojmom kondenzátor, hoci v modernej literatúre je oveľa menej často. Niekedy to však môže znamenať inú vec - napríklad zariadenie na premenu pary na vodu alebo systém na koncentrovanie lúčov.