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: Home on the Range with More Mammals 2024, Juli
Anonim

kondensatorer vs superkondensatorer

Kondensatorer er svært nyttige komponenter og er mye brukt i elektroniske og elektriske kretser. Kondensator er en komponent som er i stand til å lagre ladninger og dermed energi. En superkondensator er en komponent som er i stand til å lagre flere ladninger enn en vanlig kondensator. Begge disse komponentene har brede bruksområder og er svært nyttige for å konstruere komplekse kretser. Kondensatorer brukes i felt som elektroteknikk, elektronikk, datamaskindesign, energilagring og forskjellige andre felt. Det er veldig viktig å ha skikkelig kunnskap om 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 hovedegenskapen til en kondensator. Kapasitansen til et objekt er et mål på mengden ladninger som objektet kan holde uten å utlades. Kapasitans er en svært 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 for kapasitansen er farad (F). Det er imidlertid upraktisk å bruke en så stor enhet. Derfor er de fleste av kapasitansverdiene målt i nF, pF, µF og mF-områder. Energien som er lagret i kondensatoren er lik (QV2)/2. Denne energien er lik arbeidet som gjøres på hver ladning av systemet summert opp. Kapasitansen til et system avhenger av arealet 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 EDLC-er er generelt kjent som superkondensatorer. Superkondensatorer har generelt en veldig høy kapasitans sammenlignet med vanlige kondensatorer. Kapasitansen til en superkondensator er vanligvis to eller tre ordener av den til en normal kondensator. Hovedegenskapen som betyr noe i en kondensator er kapasitanstettheten eller energitettheten. Dette refererer til mengden kostnader som kan lagres per masseenhet.

Hva er forskjellen mellom kondensatorer og superkondensatorer?

• Superkondensatorer har en veldig høy energitetthet enn vanlige kondensatorer.

• Superkondensatorer bruker to lag av det dielektriske materialet atskilt av en veldig tynn isolatoroverflate som dielektrisk medium, mens vanlige kondensatorer bruker bare ett enkelt lag med dielektrisk materiale.

• Vanlige kondensatorer er mye billigere enn superkondensatorene generelt.

Anbefalt: