Dielektrik naspram kondenzatora: razlika i usporedba

Dielektrik je tvar koja ne dopušta niti prolazak struje, dok je kondenzator elektronički uređaj koji zadržava električne naboje.

Budući da su dielektrici polarna suprotnost vodljivim elementima, nazivaju se barijerama ili izolatorima.

Osim osnovne razlike, ovaj članak naglašava svaku malu razliku koja postoji između dielektrika i a kondenzator.

Ovaj će vam članak pomoći da razumijete svaki od pojmova s ​​različitim definicijama i usporednom tablicom.

Ključni za poneti

  1. Dielektrik je izolacijski materijal koji se opire protoku električne struje, dok je kondenzator elektronička komponenta koja pohranjuje i oslobađa električnu energiju.
  2. Dielektrični materijali bitni su za kondenzatore, jer odvajaju vodljive ploče, omogućujući pohranu energije.
  3. Kondenzatori dolaze u različitim vrstama i veličinama, s različitim dielektričnim materijalima koji utječu na njihovu izvedbu i primjenu.

Dielektrik protiv kondenzatora

Razlika između dielektrika i kondenzatora je u tome što je dielektrik vrlo otporan na električne naboje i vrlo je jak izolacijski objekt koji se koristi za preslojavanje vanjske površine kondenzatora, dok je kondenzator dvosmjerni vodljivi element koji naširoko se koristi u električnim krugovima. Kondenzator se koristi za pohranjivanje električne energije u krugu.

Dielektrik protiv kondenzatora

Tvar koja je dielektrična kada je dobro oklopljena ili je loš nositelj električnog naboja.

Kada su dielektrici izloženi elektromagnetskoj struji, ne proizvode gotovo nikakvu struju jer, za razliku od metala i nekih legura, ne sadrže labavo vezane ili slobodne ione koji bi mogli putovati kroz tvar.

S druge strane, događa se električna polarizacija. Pozitivne promjene u dielektriku guraju se minimalno u smjeru primijenjenog polja, dok se negativni naboji djelomično prenose obrnutim putem.

Kondenzator je elektronička komponenta za pohranu električne energije koja se sastoji od dva vodljiva materijala u neposrednoj blizini. Konkurentni kondenzator je malen analogija takvog medija za pohranu koji se koristi u krugu.

Kondenzator doista ima naboj Q ako su pozitivni ioni s ukupnim nabojem +Q napunjeni na jednu od žica, a jednaka učestalost nepovoljnog naboja -Q postavljena je na drugi vodič.

Kondenzatori su korisni u raznim situacijama. Zaposleni su u elektroničkim sustavima, na primjer, kako bi osigurali da se podaci spremljeni u ogromnoj računalnoj memoriji ne izgube u slučaju nestanka struje.

Također pročitajte:  Parker Pen protiv Sheaffera: razlika i usporedba

Tabela za usporedbu

Parametri usporedbeDielektrikKondenzator
ZnačenjeDielektrična izolacijska tvar slabo provodi električni naboj, ali dobro podržava elektromagnetska polja.Kondenzator je višestruka električna komponenta koja se sastoji od dielektričnog izolatora između dvije vodljive tvari.
Afinitet električnog nabojaElektrični je izoliran i slab je vodič električne struje.Dobar je vodič i pomaže u skladištenju električne energije.
SvojstvoSposobnost podnošenja jake električne struje i topline.Za povećanje atributa kapacitivnosti i pohranu energije.
Korišteno uUglavnom se koristi u proizvodnji kondenzatora.Koristi se u elektroničkim uređajima i pretvaračima.
KoštatiDielektrik je vrlo jeftin u usporedbi s kondenzatorom.Kondenzator je znatno skuplji u usporedbi s dielektričnim materijalom.

Što je dielektrik?

Dielektrična izolacijska tvar slabo provodi električni naboj, ali dobro podržava elektromagnetska polja.

To je medij ili materijal koji može izdržati velika električna naprezanja bez uzrokovanja značajne vodljivosti.

Kada se naprezanje poveća, dielektrik pohranjuje energiju u obliku električnog naboja. Kada se napetost eliminira, većina te energije se održava.

Kada dielektrična tvar dođe u dodir s elektromagnetskom strujom, ona se polarizira i postaje više ili manje vodljiva.

Dielektrik, kao i svaka tvar, sastoji se od iona suprotnih naboja koji su u ravnoteži kako bi održali elektroneutralnost.

Pozitivni naboji se pomiču u prisutnosti električnog polja dielektričnim gubitkom, dok se negativni naboji pomiču obrnutim putem.

Drugi elektromagnetski fenomeni povezani su s prisutnošću dielektričnih tvari.

U dielektričnom mediju energija međudjelovanja elektrostatska sila je manja nego u atmosferi, ali je energija sadržana u električnom polju za svaku jedinicu volumena dielektričnog materijala veća.

Atomi su polarizirani, što znači da imaju pozitivno nabijen pol i negativan polaritet koji je usklađen sa smjerom polja jer sljedeći uvjet prisiljava elektrone u svakom elementu da se koncentriraju na jednom rubu jezgre.

Međutim, kada se dielektriku prida dovoljno velika elektrostatska privlačnost, sile koje žele pokrenuti elektrone mogu potencijalno poraziti silu koja ih veže za elementarnu česticu, tj.

Jezgre atoma uzrokuju oslobađanje čestica elektrona.

Također pročitajte:  Statističke formule

Što je kondenzator?

Kondenzator je višestruka električna komponenta koja se sastoji od dielektričnog izolatora između dvije vodljive tvari.

To je jedna od najosnovnijih pasivnih komponenti, sposobna pohraniti primjenu električnog ili elektromagnetskog polja.

Njihova sposobnost pohranjivanja električne energije je ono što ih razlikuje. Kondenzator je jedna od tri bitne komponente električnog kruga, zajedno s otpornikom i induktivnim opterećenjem.

Kada se struja stavi preko njega, on zadržava i otpušta električne naboje prema potrebi.

Kondenzatori se obično nalaze na povišenim sklopovima, ali inženjeri nisu svjesni njihove elektronike otpor.

Kondenzatori dolaze u različitim veličinama i oblicima, ali osnovni dizajn ostaje isti: dvije komponente koje su dobri vodiči prenose jednake, ali suprotne naboje.

Promjenjivi plinski, lisnati, liskunski, keramički, polimerni, kositar-oksidni i elektrolitički kondenzatori najčešći su dielektrični materijali koji se koriste u kondenzatorima.

Kondenzatori su još važniji kao filtri, koji preusmjeravaju zalutale električne impulse i sprječavaju oštećenje osjetljive elektronike od električnih udara.

Većina elektroenergetskih sustava koristi kondenzatore za pohranjivanje električne energije i vraćanje u mrežu kada je to potrebno. Glavna funkcija kondenzatora je pohranjivanje energije u osnovnim riječima.

Kondenzatori dolaze u različitim oblicima i veličinama i mogu se koristiti za obavljanje raznih zadataka u različitim električnim krugovima.

kondenzator

Glavne razlike između dielektrika i kondenzatora

  1. Primarna funkcija dielektrika je otpor električnom naboju, dok je primarna funkcija kondenzatora pohranjivanje električne energije.
  2. Dielektrik je jeftiniji i lako dostupan, dok je kondenzator vrlo skup, ali se ipak koristi u velikim elektroničkim uređajima.
  3. Svaka dielektrična komponenta se koristi u kondenzatoru, ali nije svaki kondenzator dielektrična komponenta.
  4. Dielektrik je dobar izolator, ali kondenzator djeluje kao opći vodič s izoliranim komponentama.
  5. Dielektrik ima veći otpor, dok kondenzator ima više brojčanih vrijednosti vodljivosti.
Razlika između dielektrika i kondenzatora
Reference
  1. https://www.britannica.com/science/dielectric
  2. https://electronics.howstuffworks.com/capacitor.htm

Zadnje ažuriranje: 13. srpnja 2023

točka 1
Jedan zahtjev?

Uložio sam mnogo truda u pisanje ovog posta na blogu kako bih vam pružio vrijednost. Bit će mi od velike pomoći ako razmislite o tome da to podijelite na društvenim medijima ili sa svojim prijateljima/obitelji. DIJELJENJE JE ♥️

14 misli o “Dielektrik protiv kondenzatora: razlika i usporedba”

Ostavite komentar

Želite li spremiti ovaj članak za kasnije? Kliknite srce u donjem desnom kutu da biste ga spremili u svoj okvir za članke!