n zenbakiaren kondensadoreak seriean konbinatuko ditugu. V voltio eginiko tenperia aplikatzen da kondensadoreen serieko konbinazio honetara.
Kondensadoreen kapasitatea C1, C2, C3…….Cn direla kontuan hartuz, eta kondensadoreen serieko konbinazio baterako kapasitate baliokidea C izango da. Kondensadoreen tenperatura-hunditza V1, V2, V3…….Vn direla kontuan hartuko dugu.
Orain, Q koulombeko karga iturritik pasatzen bada kondensadore hauek travez, orduan,
Kondensadore bakoitzaren eta kondensadoreen serie osoaren barruan bildutako karga berdina dela kontuan hartzen da, eta Q bezala hartzen da.
Orain, (i) ekuazioa hau idatz daiteke:
Kondensadore bat elektrizitate estatikoaren energia gordeko duen moduan diseinatuta dago, hots, energia elektroestatikoa. Energiarako gorpen handiagoa beharrezkoa denean, kapasitate handiagoko kondensadore egoki bat beharrezkoa da. Kondensadore bat bi plaka metalik paraleloko konexioarekin eta dielektriko mediar baten artean banatuta dago, horietan kristalo, mika, keramika eta abar. Dielektrikoa plakak arteko kontaktu elektrikorik gabeko mediar bat ematen du, eta kargak gordetzeko aukera berezi bat du, eta kondensadoreak kargak gordeko dituen gaitasuna kondensadorearen kapasitate gisa zehazten da. tenperatura-itzulgarri bat kondensadoreen plakakonektatuta baldintza positiboa plaka batean eta negatiboa beste plakan gordeko dira. Gordeko den karga osagarria (q) tenperatura-itzulgarriarekiko (V) proportzionala da honela:
Non, C proportzionaltasun konstantea izango da, hots, kapasitatea. Balioa kondensadorearen neurri fisikoetan datorkio.
Non ε = dielektriko-konstantea, A = plaka efektiboko eremu, eta d = plakak arteko espazioa.
Kapasitate baten balioa gehitu ahal izateko, bi edo gehiago kondensadoreak paraleloan konbinatuko dira, bi plaka antolatuta, orduan haien eremu gainbatu efektiboa gehituko da espazio konstante batekin, eta beraz, haien kapasitate baliokide baten balioa bikoitzeko (C ∝ A) individualaren. Kondensadore-bankak industrian eta prozesuan erabiltzen dira kondensadoreak paraleloan, horrela kapasitate desideratu bat eman ahal izateko kondensadoreen konexioa regula daiteke, eta horrela erabilgarri da indarraren sistema kompentsazioaren balantzea. Bi kondensadore paraleloan konektatuta, kondensadore bakoitzeko tenperatura (V) berdina da, hots, (Veq = Va = Vb) eta korrentea (ieq) bi zati ia eta ib. Askotan dakigu
(1) ekuazioan q-ren balioa ordezkatuz, goiko ekuazioan:
Aurreko terminoa zero bihurtzen da (kondensadorearen kapasitatea konstantea denez). Beraz,
Paraleloko konexioaren nodo sarrerari Kirchhoff-en kurrente legea aplikatzen da
Azkenik lortzen dugu:
Beraz, n kondensadore paraleloan konbinatuta, konbinazio osoaren kapasitate baliokidearen ekuazioa ondorengoa da, hau resistenteen serieko kapasitate baliokidearen ekuazioarekin antolatua dago.
n zenbakiaren kondensadoreak paraleloan konbinatuko ditugu, V voltio eginiko tenperiarentzat.
Kondensadoreen kapasitatea C1, C2, C3…..Cn direla kontuan hartuz, eta kondensadoreen konbinazio baterako kapasitate baliokidea C izango da. kondensadoreak paraleloan konbinatuta, karga bakoitzeko kurrentea berdina izango da. Kondensadore paraleloen konbinazio totalaren karga, kondensadore bakoitzaren kapasitatearen arabera zatituko da, baina kondensadore bakoitzeko tenperatura berdina izango da, eta egoera estatikoan aplikatutako tenperatura berdina izango da.<