Apa itu kapasitor

 

Kapasitor adalah peranti elektrik dua terminal yang boleh menyimpan tenaga dalam bentuk cas elektrik. Ia terdiri daripada dua konduktor elektrik yang dipisahkan dengan jarak. Ruang antara konduktor boleh diisi oleh vakum atau dengan bahan penebat yang dikenali sebagai dielektrik. Keupayaan kapasitor untuk menyimpan caj dikenali sebagai kapasitans.Capacitors menyimpan tenaga dengan memegang pasang caj yang bertentangan. Reka bentuk yang paling mudah untuk kapasitor adalah plat selari, yang terdiri daripada dua plat logam dengan jurang di antara mereka. Tetapi, pelbagai jenis kapasitor dihasilkan dalam pelbagai bentuk, gaya, panjang, lilitan, dan bahan. Dalam satu cara, kapasitor sedikit seperti bateri. Walaupun mereka bekerja dengan cara yang sama sekali berbeza, kapasitor dan bateri kedua -dua menyimpan tenaga elektrik.

Kelebihan kapasitor

Penyimpanan Tenaga
Kapasitor boleh menyimpan tenaga sebagai medan elektrik. Ini boleh digunakan untuk memenuhi tuntutan tenaga seketika dalam litar. Sebagai contoh, kilat kamera dengan cepat mengambil tenaga dari kapasitor dan melepaskan tenaga dalam bentuk letupan.

 

Pembetulan faktor kuasa
Kapasitor memainkan peranan penting dalam pembetulan faktor kuasa dalam loji perindustrian. Oleh kerana beban induktif, faktor kuasa boleh menurunkan dan mengurangkan kecekapan tenaga. Kapasitor meningkatkan faktor kuasa dan mengoptimumkan penggunaan tenaga dengan mengimbangi kuasa reaktif induktif.

 

Penstabilan voltan
Kapasitor digunakan untuk melicinkan turun naik voltan. Mungkin terdapat perubahan beban dan turun naik segera dalam sistem elektrik. Kapasitor menyediakan penstabilan voltan dengan mengimbangi turun naik ini dan memastikan operasi peranti elektronik yang betul.

 

Penapisan
Kapasitor digunakan untuk menapis bunyi dan harmonik yang tidak diingini dalam litar elektronik. Harmonik dan bunyi frekuensi tinggi boleh berlaku dalam peranti dan litar elektronik. Kapasitor menyerap komponen kekerapan yang tidak diingini ini, mengurangkan bunyi dalam litar dan meningkatkan kualiti isyarat.

 

Bermula dan mempercepatkan
Kapasitor digunakan untuk memulakan dan mempercepatkan peranti yang memerlukan arus permulaan yang tinggi, seperti motor elektrik. Kapasitor membenarkan motor untuk menarik arus yang tinggi pada permulaan dan memberikan tork yang diperlukan pada permulaan.

 

Pulihkan
Kapasitor boleh digunakan untuk memulihkan tenaga elektrik. Sebagai contoh, dalam sistem brek regeneratif, kapasitor boleh menyimpan tenaga brek dan kemudian menukar tenaga ini menjadi tenaga elektrik yang boleh diguna semula.

 

 

Mengapa memilih kami

 

 

Kehormatan Syarikat
Syarikat telah memperoleh lebih daripada 80 kebenaran paten, yang meliputi aspek seperti paten ciptaan, paten reka bentuk, dan paten model utiliti.

 

Strategi Korporat
Memperluas lebih banyak saham pasaran dalam saham pasaran luar negeri, kemudian mengubah syarikat baru untuk komponen pasif, meningkatkan sistem rantaian bekalan yang lebih baik, memberikan lebih banyak perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

 

Aplikasi produk
Produk yang digunakan secara meluas dalam banyak bidang seperti bekalan kuasa dan penyesuai (pelanggan: bekalan kuasa sungrow), pencahayaan hijau (pelanggan: MLS, pencahayaan TOSPO), Router (Pelanggan: Huawei), Telefon Pintar (Pelanggan: Huawei, Xiaomi, Oppo) Kawasan (Hikvision, Dahua) dan kawasan lain.

 

Keupayaan R & D.
Mengikut keperluan pengurusan sebenar, Syarikat secara bebas telah membina sistem pengurusan pejabat TRR selama bertahun -tahun, menggabungkan kebanyakan fungsi seperti pengeluaran, jualan, kewangan, kakitangan, dan pentadbiran ke dalam pengurusan sistem, mempromosikan maklumat pengurusan syarikat, dan merealisasikan pengeluaran dan permintaan pangkalan data pengurusan, meningkatkan kualiti dan kecekapan pengeluaran, lebih baik mencapai produk yang kompleks,

 

 

Bagaimana kapasitor berfungsi

Marilah kita pertimbangkan struktur yang paling asas kapasitor - kapasitor plat selari. Ia terdiri daripada dua plat selari yang dipisahkan oleh dielektrik. Apabila kita menyambungkan sumber voltan DC di seluruh kapasitor, satu plat disambungkan ke hujung positif (Plate I) dan yang lain ke hujung negatif (Plate II). Apabila potensi bateri digunakan di seluruh kapasitor, plat saya menjadi positif berkenaan dengan Plate II. Semasa cuba mengalir melalui kapasitor pada keadaan mantap dari plat positifnya ke plat negatifnya. Tetapi ia tidak boleh mengalir kerana pemisahan plat dengan bahan penebat.


Medan elektrik muncul di seluruh kapasitor. Plat positif (plat I) mengumpul caj positif dari bateri, dan plat negatif (Plate II) mengumpul caj negatif dari bateri. Selepas satu titik, kapasitor memegang jumlah maksimum caj mengikut kapasitaninya berkenaan dengan voltan ini. Rentang kali ini dipanggil masa pengecasan kapasitor.


Apabila bateri dikeluarkan dari kapasitor, kedua -dua plat memegang caj negatif dan positif untuk masa tertentu. Oleh itu, kapasitor bertindak sebagai sumber tenaga elektrik.


Jika plat ini disambungkan ke beban, aliran semasa ke beban dari Plate I ke Plate II sehingga semua caj hilang dari kedua -dua plat. Rentang kali ini dikenali sebagai masa pelepasan kapasitor.

Mlcc Capacitor X7r 100nf

 

Jenis kapasitor biasa
1

Kapasitor elektrolitik aluminium
Kapasitor ini diperbuat daripada aluminium dan logam lain. Filem oksida digunakan sebagai bahan dielektrik kerana ia menghalang elektrik dengan membentuk permukaan aluminium. Jenis kapasitor ini membentangkan kapasitans tinggi pada harga yang berpatutan. Oleh itu, ia telah digunakan secara meluas sebagai kapasitor berkapasiti tinggi. Walau bagaimanapun, ia mempunyai kelemahan seperti ciri -ciri frekuensi yang lemah, saiz besar, dan kehilangan dielektrik akibat kebocoran cecair.

2

Kapasitor Tantalum
Dalam kapasitor ini, tantalum digunakan untuk anod dan tantalum pentoxide digunakan untuk bahan dielektrik. Ia membentangkan kapasitans yang agak besar walaupun lebih kecil daripada kapasitor elektrolitik aluminium. Selain itu, kapasitor ini lebih tinggi daripada kapasitor aluminium dari segi ciri -ciri semasa kebocoran, sifat kekerapan, kapasitansi, dan ciri -ciri suhu.

3

Kapasitor Lapisan Double Elektrik
Kapasitor ini menunjukkan kapasitans yang sangat besar, yang lebih daripada 1, 000 kali hingga 10, 000 kali lebih besar daripada kapasitor elektrolitik aluminium. Mereka boleh digunakan berulang kali dalam tempoh yang panjang dan tidak menghadapi batasan seperti bilangan kitaran caj/pelepasan. Kapasitor lapisan dua elektrik mempunyai caj elektrik yang terkumpul di sempadan elektrolit dan elektrod, yang dikenali sebagai "lapisan dua elektrik," dengan saiz molekul tunggal. Lapisan ini digunakan sebagai bahan dielektrik dalam kapasitor dua lapisan. Kapasitor lapisan dua elektrik lebih mahal daripada kapasitor lain.

4

Kapasitor seramik
Kapasitor ini biasanya dibahagikan kepada tiga jenis berdasarkan jenis seramik yang digunakan sebagai bahan dielektrik: jenis dielektrik rendah, jenis dielektrik tinggi, dan jenis semikonduktor. Kapasitansinya berbeza dengan peningkatan voltan yang dibekalkan kepada kapasitor. Ia dicirikan oleh saiz kecil dan rintangan haba. Walau bagaimanapun, ia rapuh dan boleh dengan mudah terkelupas atau pecah.

5

Kapasitor filem
Dalam kapasitor ini, filem seperti poliester dan polietilena digunakan sebagai bahan dielektrik. Poliester, polipropilena, dan filem -filem lain diapit di antara foil elektrod di kedua -dua belah pihak dan luka ke dalam bentuk silinder. Ia adalah kapasitor nonpolar yang lebih besar daripada kapasitor seramik dan membentangkan rintangan penebat yang tinggi sambil menghalang kehilangan elektrik. Tambahan pula, ia sangat dipercayai dan membentangkan sifat frekuensi dan suhu yang sangat baik.

6

Kapasitor mika
Kapasitor ini menggunakan mika, yang merupakan mineral semulajadi, sebagai bahan dielektrik. MICA sangat sesuai untuk kapasitor kerana ia mempunyai harta dielektrik yang tinggi dan boleh dikupas dengan mudah. Kapasitor Mica menunjukkan ciri -ciri yang sangat baik seperti rintangan penebat yang tinggi, tangen kehilangan dielektrik, dan ciri -ciri frekuensi dan suhu yang baik. Walau bagaimanapun, mereka menghadapi kelemahan tertentu kerana mereka adalah unit mahal dan besar.

 

 
Cara memilih kapasitor yang betul
 
01/

Kapasitans (farads)
Kirakan nilai kapasitansi yang diperlukan berdasarkan tuntutan litar anda. Aplikasi frekuensi tinggi memerlukan nilai kapasitans yang lebih kecil, sedangkan penyimpanan tenaga dan aplikasi penapisan mendapat manfaat daripada nilai kapasitansi yang lebih besar.

02/

Penilaian voltan (volt)
Pilih kapasitor dengan penarafan voltan yang lebih tinggi daripada voltan tertinggi litar anda yang akan pernah dilihat. Menggunakan kapasitor dengan penarafan voltan yang terlalu rendah boleh mengakibatkan kegagalan dan memberikan risiko keselamatan.

03/

Bahan dielektrik
Bahan dielektrik boleh mempunyai pelbagai sifat. Pertimbangkan faktor seperti kestabilan suhu, pemalar dielektrik, dan kerugian dielektrik apabila memilih dielektrik yang akan berfungsi untuk permohonan anda.

04/

Toleransi
Penarafan toleransi kapasitor menunjukkan sejauh mana kapasitans sebenar sepadan dengan nilai yang dikehendaki. Terdapat dua toleransi biasa: +5% dan +10%. Pilih toleransi yang serasi dengan tuntutan litar anda.

05/

Saiz dan pakej
Pastikan dimensi fizikal kapasitor yang dipilih sesuai dengan reka bentuk litar anda. Walaupun kapasitor melalui lubang masih digunakan dalam beberapa aplikasi, kapasitor permukaan permukaan sering digunakan dalam elektronik semasa.

06/

Seumur hidup dan kebolehpercayaan
Dalam aplikasi kritikal, pertimbangkan jangka hayat dan kebolehpercayaan yang dianggarkan kapasitor. Sesetengah kapasitor, seperti kapasitor elektrolitik, mempunyai jangka hayat yang terhad.

 

Bahan yang digunakan dalam kapasitor
 

Seramik
Kapasitor seramik mungkin yang paling di mana-mana, memandangkan kos rendah, ciri frekuensi tinggi, dan saiz padat. Mereka biasanya dibuat dari dielektrik seramik, yang merupakan bahan yang membenarkan polarisasi di bawah medan elektrik. Kapasitor seramik menawarkan kestabilan yang sangat baik, kekuatan dielektrik yang tinggi, dan kerugian yang rendah, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi seperti penukaran kuasa dan RF/jika litar.

 

Tantalum
Kapasitor Tantalum, yang dikenali dengan kestabilan unggul dan nisbah kapasitans-per-volume yang tinggi, menggunakan serbuk tantalum sebagai dielektrik. Mereka terpolarisasi dan memerlukan voltan positif untuk digunakan pada anod. Kapasitor Tantalum digunakan terutamanya dalam aplikasi penapisan bekalan kuasa kerana kecekapan volumetrik dan kestabilan jangka panjang.

 

Aluminium
Kapasitor elektrolitik aluminium dicirikan oleh kapasitansi yang tinggi untuk keupayaan pengendalian saiz dan voltan mereka. Mereka menggunakan lapisan oksida nipis yang terbentuk pada kerajang aluminium sebagai dielektrik. Walaupun terdapat kebocoran semasa dan jangka hayat terhad, mereka mendapati penggunaan yang luas dalam penapis bekalan kuasa, permulaan motor, dan litar pembetulan faktor kuasa.

 

Filem
Kapasitor filem, yang menggunakan filem plastik nipis sebagai dielektrik, sangat dipercayai dan menawarkan pelbagai kapasitans dan penarafan voltan. Mereka terkenal dengan kerugian parasit yang rendah (ESR dan ESL), linearity yang sangat baik, dan kestabilan dari masa ke masa. Aplikasi biasa termasuk litar penalaan, elektronik kuasa, dan laluan isyarat audio.

 

Aplikasi kapasitor

 

Bekalan kuasa
Bekalan kuasa mempunyai kapasitor untuk menyaring bunyi dan menstabilkan voltan. Mereka menyimpan tenaga dan melepaskannya apabila voltan jatuh, memastikan voltan output yang tetap dan stabil.

 

Peralatan audio
Peralatan audio, seperti penguat dan penceramah, gunakan kapasitor untuk menyaring bunyi dan meningkatkan kualiti bunyi. Mereka digunakan dalam litar crossover untuk memisahkan isyarat frekuensi tinggi dan rendah dan dalam litar kawalan nada untuk menyesuaikan nada bunyi.

 

Litar masa
Litar masa untuk mengawal kadar caj dan pelepasan litar menggunakan kapasitor. Mereka digunakan dalam pengayun dan pemasa untuk menghasilkan isyarat masa yang tepat dan stabil.

 

Permulaan motor
Kapasitor digunakan dalam permulaan motor untuk menyediakan tork permulaan yang tinggi ke motor. Mereka menyimpan tenaga dan melepaskannya apabila motor dimulakan, memberikan tork yang diperlukan untuk memulakan motor.

 

Pencahayaan
Dalam litar pencahayaan, seperti kapasitor lampu pendarfluor dan LED digunakan, untuk meningkatkan faktor kuasa dan kecekapan litar. Mereka menyimpan tenaga dan melepaskannya untuk mengimbangi kuasa reaktif dalam litar, mengurangkan penggunaan kuasa keseluruhan.

 

Komputer dan elektronik
Komputer dan elektronik lain menstabilkan voltan bekalan kuasa dan menapis bunyi menggunakan kapasitor. Mereka biasanya digunakan dalam litar motherboard, unit bekalan kuasa, dan kad grafik untuk meningkatkan prestasi dan kebolehpercayaan sistem.

 

Aplikasi automotif
Kapasitor digunakan dalam pelbagai aplikasi automotif, seperti sistem pencucuhan, elektronik kuasa, dan pencahayaan. Mereka menyediakan ketumpatan kuasa tinggi dan kebolehpercayaan dalam persekitaran operasi yang keras, seperti suhu tinggi dan getaran.

 

Peranti perubatan
Peranti perubatan, seperti peranti implan, peralatan diagnostik, dan monitor elektronik menggunakan kapasitor. Mereka menyediakan penyimpanan tenaga yang tinggi dan impedans yang rendah dalam faktor bentuk kecil, membolehkan pengurangan dan prestasi tinggi.

 

Aeroangkasa dan Pertahanan
Aplikasi aeroangkasa dan pertahanan termasuk sistem navigasi, peralatan komunikasi, dan sistem bimbingan peluru berpandu. Mereka menyediakan kebolehpercayaan dan prestasi yang tinggi dalam keadaan operasi yang melampau, seperti ketinggian, radiasi, dan suhu yang tinggi.

 

Sistem Tenaga Boleh Diperbaharui
Sistem tenaga boleh diperbaharui, seperti sistem kuasa solar dan angin, menyimpan tenaga dan menyediakan pengkondisian kuasa yang kapasitor digunakan. Mereka juga membantu menstabilkan voltan dan kekerapan output kuasa, memastikan operasi yang boleh dipercayai dan cekap.

 

Komponen kapasitor

 

Plat:Kapasitor mempunyai dua plat konduktif yang biasanya diperbuat daripada logam.

 

Plat ini dipisahkan oleh bahan dielektrik, yang merupakan bahan yang tidak konduktif yang membolehkan plat menyimpan caj elektrik tanpa menjalankan arus di antara mereka.


Dielektrik:Bahan dielektrik di antara plat memainkan peranan penting dalam operasi kapasitor. Ia menentukan kapasitansi kapasitor (keupayaan untuk menyimpan caj) dan penarafan voltannya. Bahan dielektrik biasa termasuk penyelesaian seramik, poliester, polipropilena, dan elektrolitik.


Terminal:Kapasitor mempunyai dua terminal yang menyambung ke plat konduktif. Terminal ini membolehkan kapasitor disambungkan ke litar elektrik.

Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

Penyelesaian masalah kapasitor

 

Pemeriksaan visual
Periksa kapasitor secara visual untuk sebarang tanda -tanda kerosakan, seperti menonjol, bocor, atau perubahan warna. Jika kapasitor rosak, gantikannya dengan yang baru.

 

Pengukuran kapasitans
Gunakan meter kapasitans untuk mengukur kapasitansi kapasitor. Sekiranya kapasitans jauh lebih rendah daripada nilai undiannya, kapasitor mungkin gagal dan perlu diganti.

 

Pengukuran ESR
Gunakan meter ESR untuk mengukur rintangan siri yang setara dengan kapasitor. Sekiranya ESR jauh lebih tinggi daripada nilai undiannya, kapasitor mungkin gagal dan perlu diganti.

 

Analisis litar
Menganalisis litar untuk menentukan sama ada kapasitor menyebabkan kerosakan. Sekiranya kapasitor disyaki rosak, gantikannya dengan yang baru dan uji litar sekali lagi.

 

Penuaan
Kapasitor boleh gagal kerana penuaan, terutamanya kapasitor elektrolitik. Gantikan kapasitor elektrolitik yang berumur lebih dari sepuluh tahun, walaupun mereka kelihatan berfungsi dengan betul.

 

Penilaian voltan
Semak penarafan voltan kapasitor untuk memastikan ia sesuai untuk litar. Jika penarafan voltan terlalu rendah, kapasitor boleh gagal kerana overvoltage.

 

Suhu
Semak penarafan suhu kapasitor untuk memastikan ia sesuai untuk persekitaran operasi. Jika penarafan suhu terlalu rendah, kapasitor boleh gagal kerana terlalu panas.

 

Polarisasi
Semak polarisasi kapasitor, terutamanya untuk kapasitor elektrolitik, untuk memastikan ia dipasang dengan betul dalam litar. Sekiranya kapasitor dipasang ke belakang, ia boleh menyebabkan litar merosakkan atau merosakkan komponen litar.

 

Kebocoran
Semak arus kebocoran kapasitor untuk memastikan ia berada dalam julat yang boleh diterima. Sekiranya arus kebocoran terlalu tinggi, kapasitor boleh gagal kerana pemanasan diri dan mengurangkan jangka hayat.

 

Penuaan dan degradasi
Kapasitor boleh merendahkan dari masa ke masa kerana faktor -faktor seperti suhu, kelembapan, dan voltan operasi. Gantikan kapasitor yang telah melebihi jangka hayat yang dijangkakan, walaupun mereka kelihatan berfungsi dengan betul.

 

Soalan Lazim

S: Apakah tujuan kapasitor?

A: Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan dan mengeluarkan elektrik dalam litar. Ia juga melewati arus berselang -seli tanpa lulus arus langsung. Kapasitor adalah bahagian yang sangat penting dari peralatan elektronik dan oleh itu hampir selalu digunakan dalam litar elektronik.

S: Mengapa anda memerlukan kapasitor?

A: Voltan melicinkan: Dalam peranti seperti radio dan TV, kapasitor membantu melancarkan perubahan voltan, memastikan kami mendapat isyarat yang jelas tanpa gangguan secara tiba -tiba. Masa dan Kawalan: Kapasitor adalah penting dalam jam, pemasa, dan banyak operasi komputer.

S: Apakah kapasitor digunakan sebagai?

A: Kapasitor adalah peranti untuk menyimpan tenaga elektrik yang terdiri daripada dua konduktor terlindung berdekatan. Kapasitor plat selari adalah contoh mudah dari peranti penyimpanan sedemikian.

S: Kenapa kita memerlukan kapasitor di AC?

A: Tugas kapasitor adalah untuk menyerap dan menyimpan tenaga elektrik yang boleh digunakan untuk memulakan motor kipas dan memastikan mereka berjalan. Kapasitor membantu mengekalkan caj berterusan kepada motor supaya penghawa dingin dapat berjalan untuk jangka masa yang panjang dan cekap.

S: Kenapa kapasitor digunakan dalam kipas?

A: Fungsi kapasitor dalam kipas adalah untuk menyimpan tenaga elektrostatik dalam medan elektrik dan jika mungkin, untuk membekalkan tenaga ini ke litar. Peranan kapasitor dalam kipas adalah untuk mengelakkan kegagalan berbahaya litar, mereka membenarkan AC bergerak tetapi menghalang aliran DC.

S: Apa yang berlaku jika kapasitor tidak digunakan?

A: *Jika ia adalah bekalan kuasa dari stesen janakuasa apabila bank kapasitor tidak digunakan, ia mengurangkan powerfactor. *Jika kapasitor tidak digunakan dalam motor induksi (kebanyakan jenis) mereka tidak akan berjalan sebagai kapasitor digunakan untuk memulakannya. *Tanpa menggunakan kapasitor, isyarat tidak boleh digabungkan dan dihancurkan.

S: Kapasitor mana yang kebanyakannya digunakan?

A: Kapasitor seramik dianggap sebagai salah satu kapasitor yang paling biasa digunakan. Bahan yang digunakan dalam jenis kapasitor ini adalah dielektrik. Juga, kapasitor seramik adalah peranti bukan kutub yang bermaksud bahawa ia boleh digunakan dalam mana-mana arah dalam litar.

Q: Adakah kapasitor digunakan untuk AC atau DC?

A: Selain menyimpan caj elektrik, kapasitor mempunyai keupayaan penting untuk menyekat arus DC semasa melepasi arus AC, dan digunakan dalam pelbagai cara dalam litar elektronik. Kebanyakan bunyi yang menyebabkan peranti elektronik mengalami kerosakan adalah komponen AC frekuensi tinggi yang terdapat dalam arus.

Q: Adakah bateri kapasitor?

A: Walaupun kedua -dua bateri dan kapasitor melakukan fungsi yang sama menyimpan tenaga, perbezaan utama di antara mereka terletak pada cara mereka melaksanakan tugas ini. Kedai bateri dan mengedarkan tenaga secara linear sementara kapasitor menyimpan dan mengedarkan tenaga dalam pecah pendek.

S: Bagaimana kapasitor mempengaruhi arus?

A: Jika voltan merentasi kapasitor dengan cepat meningkat, arus positif yang besar akan diinduksi melalui kapasitor. Peningkatan voltan yang lebih perlahan merentasi kapasitor sama dengan arus yang lebih kecil melaluinya. Sekiranya voltan merentasi kapasitor adalah stabil dan tidak berubah, tiada arus akan melaluinya.

S: Bagaimana anda memeriksa sama ada kapasitor baik atau tidak?

A: Sambungkan probe multimeter ke kapasitor dan tetapkannya ke mod kapasitans. Kemudian, ambil nilai dan bandingkan dengan nilai yang diharapkan dari kapasitor. Jika ia berada dalam 10-20% itu baik, jika tidak, itu tidak baik.

S: Apakah perbezaan antara kapasitor dan induktor?

A: Salah satu perbezaan utama antara kapasitor dan induktor adalah bahawa kapasitor menentang perubahan voltan sementara induktor menentang perubahan semasa. Tambahan pula, induktor menyimpan tenaga dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor menyimpan tenaga dalam bentuk medan elektrik.

Q: Bolehkah kapasitor meningkatkan voltan DC?

A: Voltan dc output meningkat dengan menambahkan kapasitor ke gelombang penuh dan penambah gelombang separuh. Litar pengganda voltan dibuat dengan menyambungkan kapasitor dan diod. Dalam banyak litar di mana voltan output mestilah lebih besar daripada voltan input, kapasitor boleh digunakan.

S: Bolehkah kapasitor meningkatkan voltan AC?

A: Kapasitor dikenakan apabila AC mencapai puncaknya dalam litar AC dan melepaskan caj apabila AC berkurangan. Tingkah laku ini membolehkan kapasitor bertindak seperti penyimpanan sementara yang menyebabkan arus memimpin voltan sebanyak 90 darjah.

S: Bagaimana kapasitor berfungsi?

A: Tidak seperti bateri, kapasitor adalah komponen litar yang sementara menyimpan tenaga elektrik melalui pengedaran zarah yang dikenakan pada (umumnya dua) plat untuk menghasilkan perbezaan yang berpotensi. Kapasitor boleh mengambil masa yang lebih singkat daripada bateri untuk mengecas dan ia boleh melepaskan semua tenaga dengan cepat.

Q: Bolehkah kapasitor membuat voltan?

A: Voltan yang dihasilkan dalam kapasitor adalah berkadar dengan kapasitans dan mengecas, iaitu V=C x Q. Masukkan lebih banyak caj pada kapasitor dan meningkatkan kapasitans dengan meningkatkan pemalar dielektrik akan meningkatkan voltan.

S: Apa yang ada di dalam kapasitor?

A: Terdapat dua konduktor (dikenali sebagai plat, sebahagian besarnya untuk sebab -sebab bersejarah) dan ada penebat di antara mereka (dipanggil dielektrik). Kedua -dua plat di dalam kapasitor disalurkan ke dua sambungan elektrik di luar terminal yang dipanggil, yang seperti kaki logam nipis yang boleh anda hubungkan ke dalam litar elektrik.

S: Bagaimana membaca kapasitor?

A: Dua digit pertama akan menunjukkan nilai kapasitor asas dalam picofarads. Digit ketiga akan menunjukkan pengganda yang akan digunakan pada nombor asas untuk mencari nilai sebenar kapasitor. Gunakan digit ketiga {{0}} melalui 5 untuk meletakkan nombor yang sama 0s di belakang nilai asas.

S: Bagaimana kapasitor mempengaruhi arus?

A: Jika voltan merentasi kapasitor dengan cepat meningkat, arus positif yang besar akan diinduksi melalui kapasitor. Peningkatan voltan yang lebih perlahan merentasi kapasitor sama dengan arus yang lebih kecil melaluinya. Sekiranya voltan merentasi kapasitor adalah stabil dan tidak berubah, tiada arus akan melaluinya.

S: Kenapa voltan memimpin kapasitor?

A: Dalam litar dengan beban kapasitif terutamanya, arus membawa voltan. Ini adalah benar kerana arus mesti terlebih dahulu mengalir ke dua plat kapasitor, di mana caj disimpan. Hanya selepas caj terkumpul di plat kapasitor adalah perbezaan voltan yang ditubuhkan.

Kami terkenal sebagai salah satu pengeluar dan pembekal kapasitor terkemuka di Shenzhen, China. Jika anda akan membeli kapasitor berkualiti tinggi dalam stok, selamat datang untuk mendapatkan sebut harga dari kilang kami. Juga, perkhidmatan OEM disediakan.

Beg beg membeli belah