Condensatoren zijn één van de drie fundamentele elektronische componenten die de basis vormen van een circuit – samen met weerstanden en spoelen. Een condensator in een elektrisch circuit gedraagt zich als een ladingopslagapparaat. Het houdt de elektrische lading vast wanneer we een spanning over het aanbrengen, en het geeft de opgeslagen lading af aan het circuit wanneer dat nodig is.
De meest basale constructie van een condensator bestaat uit twee parallelle geleiders (meestal metalen platen) gescheiden door een dielectrisch materiaal.
Wanneer we een spanningsbron over de condensator aansluiten, wordt de geleider (condensatorplaat) die aan de positieve aansluiting van de bron is verbonden positief geladen, en de geleider (condensatorplaat) die aan de negatieve aansluiting van de bron is verbonden negatief geladen.
Door de aanwezigheid van het dielectrische materiaal tussen de geleiders, kan in theorie geen lading van de ene plaat naar de andere migreren.
Dus, er zal een verschil in beladingsniveau zijn tussen deze twee geleiders (platen). Daarom zal er een elektrisch potentiaalverschil tussen de platen ontstaan.
De ladingopstapeling in de condensatorplaten is niet onmiddellijk, maar verandert geleidelijk.
De spanning over de condensator stijgt exponentieel totdat deze gelijk is aan die van de aangesloten spanningsbron.
Nu begrijpen we dat de ladingopstapeling in de geleiders (platen) de spanning of potentiaalverschil over de condensator veroorzaakt. De hoeveelheid lading die in de condensator wordt opgestapeld voor het ontwikkelen van een bepaalde spanning over de condensator wordt de ladingopslagcapaciteit van de condensator genoemd.
We meten deze ladingopstapelingscapaciteit van een condensator in een eenheid genaamd capaciteit. De capaciteit is de lading die in een condensator wordt opgeslagen voor het ontwikkelen van een potentiaalverschil van 1 volt over het.
Dus, er is een directe relatie tussen de lading en de spanning van een condensator. De in de condensator opgestapelde lading is recht evenredig met de ontwikkelde spanning over de condensator.
Waarbij Q de lading en V de spanning is.
Hierbij is C de constante van evenredigheid, en dit is de capaciteit,
De capaciteit hangt af van drie fysieke factoren, en deze zijn het actieve oppervlak van de condensatorgeleider (platen), de afstand tussen de geleiders (platen) en de permissiviteit van het dielectrische medium.
Hierbij is ε de permissiviteit van het dielectrische medium, A is het actieve oppervlak van de plaat en d is de loodrechte afstand tussen de platen.
Bron: Electrical4u.
Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn waard om te delen, indien er inbreuk is wordt verzocht om te verwijderen.