电容器与导体:区别与比较

导体和电容器都是电子设备,而导体本身并不是电气元件,电容器是电路中的无源元件。

电容器能够储存能量。 作为电物质的导体带有电子电荷。

这些电子很容易从一个原子移动到另一个原子。 简而言之,导体是包含可移动电荷的材料,而电容器是用于储存能量的电子设备。

关键精华

  1. 电容器将电能储存在电场中,而导体则促进电流的流动。
  2. 电容器阻止直流电 (DC) 并允许交流电 (AC) 通过。
  3. 导体具有低电阻,可实现高效导电。

电容器与导体

导体和电容器之间的区别在于它们的用途。 导体用于导电,而电容器用于储存能量。 导体允许能量流过它,而电容器允许它存储能量并将这些能量提供给电路。 电容器的作用是储存和释放能量。 导体的作用是让热电或声音通过它。 

电容器与导体

导体允许电流流过它们。 它们能够导电,因为它们允许电子轻松移动。

电子将原子移动到原子并产生电能。 有几种日常物品是电的导体,如银、金、铜、铁、钢等。 

电容器是以静电荷形式储存能量的电子设备。 电容器是任何电子设备不可或缺的一部分。 可以说是一个小型充电电池。

它与电子电路一起使用。 电容器有云母电容器、薄膜电容器、纸电容器、无极化电容器等不同类型。 不同的类型根据不同的应用分为两类。 

对比表

比较参数导体电容器
定义导体是使电流容易流动的材料电容器是用于存储然后释放能量的无源元件
类型导体主要有良导体、半导体、电阻、非导体四种。 电容器有六种不同类型,即电解电容器、云母电容器、纸电容器、薄膜电容器、无极化电容器和陶瓷电容器。
使用允许电流通过储存和传递能量
功能电力运输电力储存

什么是导体?

导体是携带电子和轻附着原子的材料。 当电流通过时,电子会带电并在原位振动。

另请参阅:  氟化亚锡与氟化钠:区别与比较

然后振动将电荷从一个电子转移到另一个电子。 导体允许电子以零电阻移动。 

良导体是电子松散连接且原子自由移动的导体。 金属是良导体,因此电流很容易通过金属。

不良导体或绝缘体是不允许电流通过的材料。 在这种情况下,电子是紧密结合的。

电阻器也是导体的一种。 这些是减少电流的小型电子设备。 此处电流以受控方式流动。

电阻器用于电力供应过剩可能造成损坏的地方。 因此要控制电量。 使用电阻器。 

半导体是导体,可以称为介于良导体和绝缘体之间的材料。 半导体是非金属。

如今,所有电子设备都使用电气设备来使用半导体来控制电流的流动。

什么是电容?

电容器通常用于现代电路中的电子设备。 电容器是设备中使用的最古老的电子元件之一。

电容器负责储存电能。 它们储存能量并将其传递给电路。 电容器用于大型计算机等现代设备。

停电时,电能储存在电容器中。 这种电能有助于维护可能因临时停电而丢失的信息。

电容器被称为可充电迷你电池。 电池和电容器之间的主要区别在于它们存储能量的方法不同。 

储存在电容器中的能量是 势能. 电容器的寿命几乎为 20 年,甚至可能比这还有限。 有些电容器具有高容量。

它们通常被称为超级电容器或超级电容器。这些电容器具有较低的电压限制。高容量可以提供足够的应力,并且电压限制降低。

电容器的基本设计包含两个平行导体。 当电压源连接到电容器时,电容器板被充电。 该板应带负电。 

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有不同类型的电容器

薄膜电容器是以塑料薄膜为介质的电容器。 陶瓷导体使用陶瓷作为电介质。 电解电容器是以氧化层为介质的材料,可变电容器以空气为介质。 

电容器

电容器和导体之间的主要区别

  1. 电容器和导体之间最主要的区别在于它们所执行的功能。 电容器用于储存能量并将储存的能量传递给电路。 导体是用于让能量通过它们的材料。 
  2. 导体不能储存能量,因此它们在特定电子设备中的不同用途会产生差异。 电容器使用两个平行导体,而导体不以任何方式使用电容器。 
  3. 这两种材料都有不同的应用,导体被用作温度计中的水银,用于测试人体温度,电容器被用于功率调节信号耦合和去耦。 其中最常见的仍然是储能。 
  4. 在整个电子设备的历史中,电容器被广泛用于无线电和电信。 而导体是日常生活中使用的常见材料。 最常见的用途是炊具。 器具会变热,因为它们是良好的导体,可以快速准备食物。
  5. 导体不能储存能量,只能让能量流动,而电容器就像电池一样。 电容器由导体组成,而导体可以独立使用
电容器和导体之间的区别
参考资料
  1. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0950-7671/44/6/309/meta
  2. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-43009-2_1
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960193911939
  4. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/911139/

最后更新时间:13 年 2023 月 XNUMX 日

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