Forskellen mellem elektrolytisk og keramisk kondensator

Forskellen mellem elektrolytisk og keramisk kondensator
Forskellen mellem elektrolytisk og keramisk kondensator

Video: Forskellen mellem elektrolytisk og keramisk kondensator

Video: Forskellen mellem elektrolytisk og keramisk kondensator
Video: What is the Difference Between Absolute and Apparent Magnitudes? 2024, Juli
Anonim

Electrolytic vs Ceramic Capacitor

En kondensator er en elektrisk komponent, som er i stand til at lagre elektriske ladninger. Kondensatorer er også kendt som kondensatorer. Keramiske kondensatorer og elektrolytiske kondensatorer er to hovedtyper af kondensatorer, der er meget udbredt i elektriske og elektroniske komponenter. Den keramiske kondensator bruger et tyndt keramisk lag som det dielektriske medium, mens den elektrolytiske kondensator bruger en ionisk væske som en af kondensatorens plader. I denne artikel skal vi diskutere, hvad elektrolytisk kondensator og keramisk kondensator er, deres egenskaber og endelig en sammenligning mellem elektrolytisk kondensator og keramisk kondensator og opsummere forskellen mellem keramiske kondensatorer og elektrolytiske kondensatorer.

Hvad er en keramisk kondensator?

For at forstå, hvad en keramisk kondensator er, skal man først forstå, hvad en kondensator er generelt. Kondensatorer er enheder, der bruges til at opbevare ladninger. Kondensatorer er også kendt som kondensatorer. Kommercielt brugte kondensatorer er lavet af to metalfolier med et dielektrisk medium imellem dem rullet ind i en cylinder. Kapacitansen er hovedegenskaben for en kondensator.

Et objekts kapacitans er et mål for mængden af ladninger, som objektet kan holde uden at aflades. Kapacitans er en meget vigtig egenskab i både elektronik og elektromagnetisme. Kapacitans er også defineret som evnen til at lagre energi i et elektrisk felt. For en kondensator, som har en V-spændingsforskel over knudepunkterne, og den maksimale mængde ladninger, der kan lagres i det system, er Q, er systemets kapacitans Q/V, når alle måles i SI-enheder. Kapacitansenheden er farad (F). Men da det er ubelejligt at bruge så stor en enhed, måles de fleste af kapacitansværdierne i nF, pF, µF og mF områder.

I en keramisk kondensator fungerer et tyndt keramisk lag som det dielektriske medium. En keramisk kondensator har ingen polaritet. Keramiske kondensatorer er klassificeret i tre hovedklasser. Klasse I kondensatorer har bedre nøjagtighed og lav volumetrisk effektivitet, mens klasse III kondensatorer har lav nøjagtighed og høj volumetrisk effektivitet.

Hvad er en elektrolytisk kondensator?

En elektrolytisk kondensator er lavet ved at have en ionisk væske som en af kondensatorens ledende plader. De fleste af elektrolytkondensatorerne er polariserede. Dette betyder, at spændingen ved anoden ikke kan blive negativ i forhold til den spænding, der påføres katoden. Hvis dette sker, bliver kondensatoren ødelagt af ionbytning. Elektrolytiske kondensatorer er berømte for at have højere volumetrisk effektivitet. Dette betyder, at en lille kondensator er i stand til at holde større mængder ladninger end en keramisk kondensator af samme størrelse.

Hvad er forskellen mellem keramisk kondensator og elektrolytisk kondensator?

• Keramisk kondensator har to metalplader ved terminalerne til at opbevare opladninger. Elektrolytkondensatoren har en metalplade og en ionisk væske som de to terminaler.

• Elektrolytiske kondensatorer er i stand til at holde flere ladninger pr. volumen end keramiske.

• De fleste elektrolytkondensatorer er polariserede, men keramiske kondensatorer er aldrig polariserede.

Anbefalede: