Ana içeriğe atla

ELEKTROLİTİK KONDANSATÖRÜN İÇ YAPISI

ELEKTROLİTİK KONDANSATÖRÜN İÇ YAPISI



Kondansatör yaygın olarak kullanılan bir elektronik bileşenidir. Elektrik yükünü depolar ve daha sonra devreye sokar. Amaca bağlı olarak, seramik, elektrolitik, mylar, mika vb. gibi çeşitli kondansatörler kullanılmaktadır. Bu yazıda bir elektrolitik kondansatörü inceleyeceğiz.

Kondansatörün Yapısı

Kondansatör, genellikle metalden yapılmış ve bunlar arasında bir yalıtıcı olan iki iletken plaka içerir. Dielektrik olarak da bilinen bu yalıtkan, kağıt, plastik, seramik veya cam gibi malzemeden yapılmıştır. İki plaka, kondansatörün bacakları olarak da bilinen iki ince metal çubuk yardımıyla harici devreye elektriksel olarak bağlanır.
Bu iki plaka aralarındaki yükü depolamak için kullanılır. Biri pozitif gerilim ve diğeri negatif gerilim ile bağlanır. Bir kondansatör, parametre kapasitesi ile karakterizedir. Kapasitans, plakalar arasındaki yükler arasındaki farkın oranı ve plakalar arasındaki toplam gerilim düşüşü olarak ölçülür.

C = dQ / dV

Kapasitans birimi FARAD'dır.

Yapının içine daha yakından bakalım ve bir kondansatörün şarjı nasıl depolayabildiğini görelim.


Yukarıdaki görüntü, silindirik kaptan çıkan iki ince çubuk ile basit bir elektrolitik kondansatörü göstermektedir. Kondansatör plastik bir kaplama kullanılarak sarılır. Bu kaplama kondansatörün etiketlenmesi için yapılır.


Metal Kap 


Etiketi çıkarırken, tüm kurulumu korumak için lastik bir ayaklık ile birleştirilmiş metal bir kap görebilirsiniz.

İç yapı




Metal kap içinde metal plakalar arasında katlanmış bir dielektrik tabakadır. Sonraki görüntüler, kondansatörün iç yapısının net bir görüntüsünü verir.

Dielektrik






Yukarıdaki görüntüde, İsviçre rulo gibi katlanmış iki farklı katman türünü açıkça görebiliyoruz. Bir dielektrik tabaka iki metal plaka arasında sıkıştırılmıştır. Bu metal plakalar, yükü depolamak için kullanılır ve dielektrik, aralarında bir yalıtıcı olarak çalışır. Bu plakalar, kapasitörün boyutunu en aza indirmek için katlanır.
Bir plaka katot ve diğeri anot olarak çalışır. Bir kondansatörün değerini arttırmak ve aynı zamanda boyutu daha küçük tutmak için elektrolit kullanırız. Bununla birlikte, ebat ve uygulamaya bağlı olarak, bir kondansatör içinde farklı şekillerde kullanılan farklı elektrolitler bulunmaktadır. Genel olarak anot, plakanın yüzey alanını ve verimliliğini arttırmak için sıvı elektrolit içine batırılır.

Metal Elektrotlar



Bu plakaların açılışı bizi kondansatörün iç mimarisine daha da yaklaştırıyor .




Şimdi, plakaların doğrudan kondansatörün bacaklarına bağlı olduğunu ve bu levhaları tutmak için bir lastik ayaklığın kullanıldığını görebilirsiniz.





Son olarak, bir kondansatörün yapı bloğu bir çift metal plaka, ince çubuk, bir dielektrik, bir lastik ayak, bir metal kap ve bir plastik kaplama içerir.







Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Yeni Başlayanlar İçin Elektronik Rehberi: Bilinmesi Gereken 12 Temel Bilgi

Yeni Başlayanlar İçin Elektronik Rehberi: Bilinmesi Gereken 12 Temel Bilgi Günümüzün modern çağında, elektronik projelerimizi yürütmek için uygulamalar, öğreticiler ve çevrimiçi araçlar şeklinde tüm teknolojik desteklere sahibiz.  Teknik olmayan bir arka plana rağmen, insanlar elektronik ile yüksek verimli ve organize bir şekilde çalışabilirler.  Ancak, bir elektronik projenin temelini oluşturan belirli beceriler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Sonuç olarak, yeni başlayanlar için başarıyı sağlamak için bir önkoşul olarak hareket eden bir dizi temel elektronik becerileri derledik.  Dahası, basit bir cihazı tamir ederken veya hayalinizdeki projede çalışırken bunları kullanabilirsiniz.  Temel olarak, ilgili bileşenlerle nasıl başa çıkılacağını bilmiyorsanız, elektroniği pratik bir amaç için kullanmak gerçekten zor olabilir. Bu yüzden, yeni başlayanlar için 12 temel elektronik bilgiye bir göz atalım: 1. Temel Bileşenler Hakkında Bilgi Bir ...

Bilimsel Hesap Makinesi Nasıl Çalışır?

Bilimsel Hesap Makinesi Nasıl Çalışır? Bilimsel hesap makineleri, herhangi bir mühendis için daha fazla bir alışkanlıktır. Sadece göz açıp kapayıncaya kadar karmaşık trigonometrik, logaritmik ve üstel denklemleri çözebilecek özelliklerle dolu bilimsel hesap makineleri, cep boyutunda bir beyinden başka bir şey değil. Bu küçük boyutlu icatın ne yaptığını öğrenelim. Şekil 1:   Bilimsel Hesap Makinesinin Görüntüsü Üreticiden bağımsız olarak, bilimsel hesap makinelerinin çoğu yukarıda gösterildiği gibi sert plastik bir kap içinde bulunur. Düğmelerin düzeni düzgün ve ergonomiktir, böylece hesap makineleri bileğinize herhangi bir baskı yapma riski olmadan uzun süre kullanılabilir ve ayrıca parmakların boyutuna bakılmaksızın her seferinde doğru tuş vuruşu sağlar. PCB Şekil 2:   Bilimsel Hesap Makinesinin Devre Kartı ve LCD Ekranı Plastik bir kasa PCB'yi, pilleri ve hesap makinesinin LCD ekranını barındırır. Bilimsel bir hesap m...

SÜPER KAPASİTÖRLER

SÜPER KAPASİTÖRLER Süper kapasitörlerdeki mevcut trend, nanoteknolojiye dayalı enerji için yeni bir depolama yöntemi sunan şarj edilebilir pillerin değiştirilmesidir. Bu yazımızda süperkapasitörlerin temelleri, işlevleri ve hangi uygulamalar için en iyisi oldukları konusunu inceleyeceğiz. Pillerin aksine, süper kapasitörler saniyeler içinde şarj edilebilir ve neredeyse sınırsız şarj çevrimlerine dayanabilir. Süper kapasitörler, kondansatörlere göre daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir, ancak IoT cihazları gibi elektronik ürünlerde kullanılan standart akülerden daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Pilleri süper kapasitörler ile değiştirmek teorik olarak mümkündür, ancak bütün bir pil sırasının değiştirilmesi büyük miktarda hacim gerektirir. Ancak, sürekli ilerleme kaydedildiğinde, süper kapasitörler, otomotiv sektörü gibi birçok uygulama pazarında çekişmeye başlayarak, ağ bağlantılı enerji depolaması gibi gelişmekte olan endüstrilerde yeni olana...