Ang mga capacitor ay nag-uugali nang iba sa mga circuit ng AC kaysa sa DC circuits. Sa isang AC circuit, ang mga capacitor ay maaaring ituring na patuloy na nag-charge at nag-discharge dahil ang tensyon ng isang AC power supply ay palaging nagbabago.
Ugali ng mga capacitor sa AC circuits
Kapareho ng short circuit: Sa isang mataas na frequency na AC circuit, ang isang capacitor ay gumagana tulad ng isang short circuit dahil ang kanyang impedance (capacitive reactance) ay napakababa.
Kapareho ng open circuit: Sa mababang frequency na AC circuits, ang mga capacitor ay may mas mataas na capacitive reactance at gumagana tulad ng open circuits.
Proseso ng pag-charge
Direksyon ng current
Kapag ang capacitor ay konektado sa AC power supply upang simulan ang pag-charge, sa positibong bahagi ng AC power supply, ang current ay lumilipad mula sa positibong terminal ng power supply papunta sa positibong plato ng capacitor, kaya ang positibong plato ng capacitor ay positibong na-charge at ang negatibong plato ay negatibong na-charge. Sa negatibong bahagi ng AC power supply, ang current ay nasa kabaligtarang direksyon, lumilipad mula sa positibong plato ng capacitor at bumabalik sa negatibong elektrodo ng power supply, habang ang negatibong plato ng capacitor ay positibong na-charge at ang positibong plato ay negatibong na-charge.
Oras ng pag-charge
Dahil ang tensyon ng AC power supply ay patuloy na nagbabago, ang oras ng pag-charge ng capacitor ay depende sa frequency ng AC power supply at sa capacitance value ng capacitor. Sa loob ng isang cycle ng AC power supply, ang capacitor ay magiging charged sa iba't ibang oras. Kapag ang tensyon ng power supply ay tumaas, mas mabilis ang charging speed ng capacitor. Kapag ang tensyon ng power supply ay bumaba, ang rate ng pag-charge ng capacitor ay bumabagal at maaaring magsimulang mag-discharge.
Enerhiya ng pag-charge
Ang enerhiyang inilalagay ng capacitor sa panahon ng pag-charge ay proporsyonal sa kwadrado ng tensyon ng supply at sa capacitance value ng capacitor. Kapag tumaas ang tensyon ng AC power supply, tumaas din ang enerhiyang inilalagay ng capacitor. Kapag bumaba ang tensyon, mas kaunti ang enerhiya ang inilalagay.
Proseso ng pag-discharge
Direksyon ng current
Kapag ang capacitor ay ganap na na-charge, kung i-disconnect mula sa AC power supply, ang capacitor ay magdischarge sa pamamagitan ng load. Sa panahon ng pag-discharge, ang current ay lumilipad mula sa positibong plato ng capacitor at bumabalik sa negatibong plato sa pamamagitan ng load, sa kabaligtarang direksyon kaysa sa panahon ng pag-charge.
Oras ng pag-discharge
Ang oras ng pag-discharge ng capacitor ay depende sa capacitance value ng capacitor at sa resistance value ng load. τ=RC Ayon sa time constant (kung saan R ang load resistance at C ang capacitance value), ang oras ng pag-discharge ay proporsyonal sa time constant. Kung mas malaki ang capacitance value at mas malaki ang load resistance, mas mahaba ang oras ng pag-discharge.
Enerhiya ng pag-discharge
Ang capacitor ay inilalabas ang iminumultong enerhiya sa panahon ng pag-discharge, at habang nagpapatuloy ang pag-discharge, ang tensyon sa parehong dulo ng capacitor ay unti-unting bumababa, ang discharge current ay unti-unting bumababa, at ang inilalabas na enerhiya ay unti-unting nababawasan.
Kabuuang pagkakaiba
Pagbabago ng direksyon
Kapag nag-charge, ang direksyon ng current ay palaging nagbabago kasabay ng pagbabago ng AC power supply, habang kapag nag-discharge, ang direksyon ng current ay lumilipad mula sa capacitor patungo sa load, at ang direksyon ay mas nakapirmi.
Time characteristic
Ang oras ng pag-charge ay depende sa frequency ng AC power supply at sa katangian ng capacitor, habang ang oras ng pag-discharge ay depende sa mga parameter ng capacitor at ng load.
Pagbabago ng enerhiya
Ang capacitor ay iminumulto ng enerhiya kapag nag-charge, at ang enerhiya ay nagbabago kasabay ng tensyon ng power supply; Kapag nag-discharge, ang capacitor ay inilalabas ng enerhiya, na unti-unting nababawasan.