Forskjellen Mellom Kondensatorer Og Superkondensatorer

Forskjellen Mellom Kondensatorer Og Superkondensatorer
Forskjellen Mellom Kondensatorer Og Superkondensatorer

Video: Forskjellen Mellom Kondensatorer Og Superkondensatorer

Video: Forskjellen Mellom Kondensatorer Og Superkondensatorer
Video: 20 товаров для автомобиля с Алиэкспресс, автотовары №45 2024, April
Anonim

Kondensatorer vs Superkondensatorer

Kondensatorer er veldig nyttige komponenter og brukes mye i elektroniske og elektriske kretser. Kondensator er en komponent som kan lagre ladninger og dermed energi. En super-kondensator er en komponent som kan lagre flere ladninger enn en normal kondensator. Begge disse komponentene har brede bruksområder og er veldig nyttige for å konstruere komplekse kretser. Kondensatorer brukes i felt som elektroteknikk, elektronikk, datamaskinkonstruksjon, energilagring og forskjellige andre felt. Det er veldig viktig å ha tilstrekkelig kunnskap i teoriene bak kondensatorer og superkondensatorer for å utmerke seg på slike felt. I denne artikkelen skal vi diskutere hva kondensatorer og superkondensatorer er, deres applikasjoner, hvordan kondensatorer og superkondensatorer er laget, forskjellige typer kondensatorer og superkondensatorer,deres likheter og til slutt forskjeller mellom kondensatorer og superkondensatorer.

Kondensatorer

Kondensatorer er komponenter som brukes til å lagre ladninger. Kondensatorer er også kjent som kondensatorer. Kommersielt brukte kondensatorer er laget av to metallfolier rullet inn i en sylinder med et dielektrisk medium mellom dem. Kapasitansen er den viktigste egenskapen til en kondensator. Kapasitansen til et objekt er en måling av mengden ladninger som objektet kan holde uten å tømme. Kapasitans er en veldig viktig egenskap i både elektronikk og elektromagnetisme. Kapasitans er også definert som evnen til å lagre energi i et elektrisk felt. For en kondensator, som har V-spenningsforskjell over nodene og den maksimale mengden ladninger som kan lagres i det systemet, er Q, er kapasitansen Q / V når alle måles i SI-enheter. Enheten til kapasitansen er farad (F). Det er imidlertid upraktisk å bruke en så stor enhet. Derfor,de fleste av kapasitansverdiene måles i nF-, pF-, µF- og mF-områder. Energien lagret i kondensatoren er lik (QV2) / 2. Denne energien er lik arbeidet som er gjort på hver lading av systemet oppsummert. Kapasitansen til et system avhenger av området til kondensatorplatene, avstanden mellom kondensatorplatene og mediet mellom kondensatorplatene. Kapasitansen til et system kan økes ved å øke arealet, redusere gapet eller ha et medium med høyere dielektrisk permittivitet.

Super-kondensatorer

Elektriske dobbeltlagskondensatorer eller EDLCer er generelt kjent som superkondensatorer. Superkondensatorer har generelt en veldig høy kapasitans sammenlignet med normale kondensatorer. Kapasitansen til en superkondensator er vanligvis to eller tre ordrer av en normal kondensator. Hovedegenskapen som betyr noe i en kondensator er kapasitans tetthet eller energitetthet. Dette refererer til mengden ladninger som kan lagres per enhetsmasse.

Hva er forskjellen mellom kondensatorer og superkondensatorer?

• Superkondensatorer har veldig høy energitetthet enn normale kondensatorer.

• Superkondensatorer bruker to lag av det dielektriske materialet atskilt av en veldig tynn isolasjonsflate som dielektrisk medium, mens normale kondensatorer bare bruker et enkelt lag dielektrisk materiale.

• Normale kondensatorer er mye billigere enn superkondensatorene generelt.

Anbefalt: