संधारित्र क्या है

 

एक संधारित्र एक दो-टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में ऊर्जा को संग्रहीत कर सकता है। इसमें दो विद्युत कंडक्टर होते हैं जो दूर से अलग होते हैं। कंडक्टरों के बीच का स्थान वैक्यूम द्वारा या एक ढांकता हुआ एक इन्सुलेट सामग्री के साथ भरा जा सकता है। संधारित्र की क्षमता को संग्रहीत करने की क्षमता को कैपेसिटेंस के रूप में जाना जाता है। एक संधारित्र के लिए सबसे सरल डिजाइन एक समानांतर प्लेट है, जिसमें उनके बीच एक अंतर के साथ दो धातु प्लेटें होती हैं। लेकिन, विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर कई रूपों, शैलियों, लंबाई, girths, और सामग्री में निर्मित होते हैं। एक तरह से, एक संधारित्र बैटरी की तरह थोड़ा होता है। यद्यपि वे पूरी तरह से अलग -अलग तरीकों से काम करते हैं, कैपेसिटर और बैटरी दोनों विद्युत ऊर्जा को स्टोर करते हैं।

संधारित्र के लाभ

ऊर्जा भंडारण
कैपेसिटर ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहीत कर सकते हैं। इसका उपयोग सर्किट में तात्कालिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कैमरा फ्लैश कैपेसिटर से जल्दी से ऊर्जा लेता है और विस्फोट के रूप में ऊर्जा जारी करता है।

 

शक्ति कारक सुधार
कैपेसिटर औद्योगिक संयंत्रों में बिजली कारक सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगमनात्मक भार के कारण, बिजली कारक ऊर्जा दक्षता को गिरा और कम कर सकता है। कैपेसिटर बिजली कारक में सुधार करते हैं और आगमनात्मक प्रतिक्रियाशील शक्ति को संतुलित करके ऊर्जा की खपत का अनुकूलन करते हैं।

 

वोल्टेज स्थिरीकरण
कैपेसिटर का उपयोग वोल्टेज के उतार -चढ़ाव को चिकना करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रणालियों में तात्कालिक लोड परिवर्तन और उतार -चढ़ाव हो सकते हैं। कैपेसिटर इन उतार -चढ़ाव को संतुलित करके और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सही संचालन को सुनिश्चित करके वोल्टेज स्थिरीकरण प्रदान करते हैं।

 

छनन
कैपेसिटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अवांछित शोर और हार्मोनिक्स को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। हार्मोनिक्स और उच्च-आवृत्ति शोर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सर्किटों में हो सकता है। कैपेसिटर इन अवांछित आवृत्ति घटकों को अवशोषित करते हैं, सर्किट में शोर को कम करते हैं और सिग्नल गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

 

शुरू करना और तेज करना
कैपेसिटर का उपयोग उन उपकरणों को शुरू करने और तेज करने के लिए किया जाता है जिन्हें इलेक्ट्रिक मोटर्स जैसे उच्च शुरुआती करंट की आवश्यकता होती है। कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट-अप पर एक उच्च वर्तमान खींचने और स्टार्ट-अप पर आवश्यक टोक़ प्रदान करने की अनुमति देते हैं।

 

पुनर्स्थापित करना
विद्युत ऊर्जा को बहाल करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम में, कैपेसिटर ब्रेक ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं और फिर इस ऊर्जा को पुन: प्रयोज्य विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं।

 

 

हमें क्यों चुनें

 

 

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उत्पाद अनुप्रयोग
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एक संधारित्र कैसे काम करता है

आइए हम एक संधारित्र की सबसे बुनियादी संरचना पर विचार करें - समानांतर प्लेट संधारित्र। इसमें एक ढांकता हुआ दो समानांतर प्लेटें होती हैं। जब हम संधारित्र के पार एक डीसी वोल्टेज स्रोत को जोड़ते हैं, तो एक प्लेट सकारात्मक अंत (प्लेट I) और दूसरा नकारात्मक अंत (प्लेट II) से जुड़ी होती है। जब बैटरी की क्षमता संधारित्र में लागू होती है, तो प्लेट I II II के संबंध में सकारात्मक हो जाती है। वर्तमान संधारित्र के माध्यम से स्थिर-राज्य स्थिति में अपनी सकारात्मक प्लेट से अपनी नकारात्मक प्लेट तक प्रवाहित करने की कोशिश करता है। लेकिन यह एक इन्सुलेट सामग्री के साथ प्लेटों के पृथक्करण के कारण प्रवाह नहीं कर सकता है।


संधारित्र के पार एक विद्युत क्षेत्र दिखाई देता है। सकारात्मक प्लेट (प्लेट I) बैटरी से सकारात्मक चार्ज जमा करती है, और नकारात्मक प्लेट (प्लेट II) बैटरी से नकारात्मक चार्ज जमा करती है। एक बिंदु के बाद, संधारित्र इस वोल्टेज के संबंध में अपनी समाई के अनुसार अधिकतम राशि रखता है। इस समय अवधि को संधारित्र का चार्जिंग समय कहा जाता है।


जब बैटरी को संधारित्र से हटा दिया जाता है, तो दो प्लेट एक निश्चित समय के लिए नकारात्मक और सकारात्मक चार्ज रखते हैं। इस प्रकार, संधारित्र विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है।


यदि ये प्लेटें एक लोड से जुड़ी होती हैं, तो वर्तमान में प्लेट I से प्लेट II तक लोड पर प्रवाह होता है जब तक कि सभी शुल्क दोनों प्लेटों से विघटित नहीं हो जाते। इस समय अवधि को संधारित्र के निर्वहन समय के रूप में जाना जाता है।

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सामान्य प्रकार के संधारित्र
1

एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र
यह संधारित्र एल्यूमीनियम और एक अन्य धातु से बना है। एक ऑक्साइड फिल्म का उपयोग एक ढांकता हुआ सामग्री के रूप में किया जाता है क्योंकि यह एल्यूमीनियम की सतह पर बनकर बिजली को अवरुद्ध करता है। इस प्रकार का संधारित्र एक सस्ती कीमत पर उच्च समाई प्रस्तुत करता है। इसलिए, इसे व्यापक रूप से उच्च-कैपेसिटेंस कैपेसिटर के रूप में नियोजित किया गया है। हालांकि, इसमें खराब आवृत्ति विशेषताओं, बड़े आकार और तरल रिसाव के कारण ढांकता हुआ की हानि जैसी कमियां हैं।

2

टैंटलम कैपेसिटर
इस संधारित्र में, टैंटलम का उपयोग एनोड के लिए किया जाता है और टैंटालम पेंटोक्साइड का उपयोग ढांकता हुआ सामग्री के लिए किया जाता है। यह एक एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र से छोटा होने के बावजूद एक अपेक्षाकृत बड़ा समाई प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, यह संधारित्र रिसाव वर्तमान विशेषताओं, आवृत्ति गुणों, समाई और तापमान विशेषताओं के संदर्भ में एल्यूमीनियम संधारित्र से बेहतर है।

3

विद्युत दोहरी परत संधारित्र
ये कैपेसिटर एक बहुत बड़ी कैपेसिटेंस पेश करते हैं, जो कि एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की तुलना में 1, 000 से 10 से अधिक है, 000 गुना अधिक है। उन्हें एक लंबी अवधि में बार -बार उपयोग किया जा सकता है और सीमाओं का सामना नहीं करते हैं जैसे कि चार्ज/डिस्चार्ज चक्रों की संख्या। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की सीमा पर इलेक्ट्रिक डबल-लेयर कैपेसिटर में इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की सीमा पर जमा होते हैं, जिसे एक एकल अणु के आकार के साथ "इलेक्ट्रिक डबल-लेयर" के रूप में जाना जाता है। इस परत का उपयोग डबल-लेयर कैपेसिटर में ढांकता हुआ सामग्री के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रिक डबल-लेयर कैपेसिटर अन्य कैपेसिटर की तुलना में अधिक महंगे हैं।

4

सिरेमिक संधारित्र
इस संधारित्र को आमतौर पर ढांकता हुआ सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिरेमिक के प्रकारों के आधार पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है: कम ढांकता हुआ प्रकार, उच्च ढांकता हुआ प्रकार और अर्धचालक प्रकार। इसकी समाई संधारित्र को आपूर्ति की गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ भिन्न होती है। यह इसके छोटे आकार और गर्मी प्रतिरोध की विशेषता है। हालांकि, यह नाजुक है और आसानी से चिपकाया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है।

5

फिल्म संधारित्र
इस संधारित्र में, पॉलिएस्टर और पॉलीथीन जैसी फिल्मों का उपयोग ढांकता हुआ सामग्री के रूप में किया जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलीन, और अन्य फिल्मों को दोनों तरफ इलेक्ट्रोड फ़ॉइल के बीच सैंडविच किया जाता है और एक बेलनाकार आकार में घाव किया जाता है। यह एक नॉनपोलर संधारित्र है जो सिरेमिक संधारित्र से बड़ा है और बिजली के नुकसान को रोकने के दौरान उच्च इन्सुलेशन प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, यह अत्यधिक विश्वसनीय है और उत्कृष्ट आवृत्ति और तापमान गुण प्रस्तुत करता है।

6

अभिप्रायी संधारित्र
यह संधारित्र अभ्रक को नियुक्त करता है, जो एक प्राकृतिक खनिज है, ढांकता हुआ सामग्री के रूप में। मीका कैपेसिटर के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें एक उच्च ढांकता हुआ संपत्ति है और इसे आसानी से छील दिया जा सकता है। माइका कैपेसिटर उच्च इन्सुलेशन प्रतिरोध, ढांकता हुआ नुकसान स्पर्शरेखा और अच्छी आवृत्ति और तापमान विशेषताओं जैसे उत्कृष्ट विशेषताएं पेश करते हैं। हालांकि, वे कुछ कमियों का सामना करते हैं क्योंकि वे महंगी और बड़े आकार की इकाइयां हैं।

 

 
सही संधारित्र कैसे चुनें
 
01/

समाई
अपने सर्किट की मांगों के आधार पर आवश्यक समाई मूल्य की गणना करें। उच्च-आवृत्ति वाले एप्लिकेशन छोटे कैपेसिटेंस वैल्यू के लिए कॉल करते हैं, जबकि एनर्जी स्टोरेज और फ़िल्टरिंग एप्लिकेशन बड़े कैपेसिटेंस वैल्यू से लाभान्वित होते हैं।

02/

वोल्टेज रेटिंग (वोल्ट)
एक वोल्टेज रेटिंग के साथ एक संधारित्र चुनें जो आपके सर्किट को कभी भी देखे जाने वाले उच्चतम वोल्टेज से अधिक है। वोल्टेज रेटिंग के साथ एक संधारित्र का उपयोग करना जो बहुत कम है, परिणामस्वरूप विफलता हो सकती है और सुरक्षा जोखिम प्रदान कर सकती है।

03/

ढांकता हुआ
ढांकता हुआ सामग्री में अलग -अलग गुण हो सकते हैं। एक ढांकता हुआ का चयन करते समय तापमान स्थिरता, ढांकता हुआ स्थिरता और ढांकता हुआ नुकसान जैसे कारकों पर विचार करें जो आपके आवेदन के लिए काम करेगा।

04/

सहनशीलता
एक संधारित्र की सहिष्णुता रेटिंग से पता चलता है कि इसकी वास्तविक समाई कितनी निकटता से वांछित मूल्य से मेल खाती है। दो सामान्य सहिष्णुता हैं: +5% और +10%। एक सहिष्णुता का चयन करें जो आपके सर्किट की मांगों के साथ संगत है।

05/

आकार और पैकेज
सुनिश्चित करें कि चुने हुए संधारित्र के भौतिक आयाम आपके सर्किट के डिजाइन में फिट होते हैं। जबकि होल कैपेसिटर अभी भी कुछ अनुप्रयोगों में नियोजित किए जाते हैं, सतह-माउंट कैपेसिटर अक्सर वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाते हैं।

06/

जीवनकाल और विश्वसनीयता
महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में, संधारित्र के अनुमानित जीवनकाल और विश्वसनीयता पर विचार करें। कुछ कैपेसिटर, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एक सीमित जीवनकाल है।

 

संधारित्र में उपयोग की जाने वाली सामग्री
 

चीनी मिट्टी
सिरेमिक कैपेसिटर शायद सबसे सर्वव्यापी हैं, उनकी कम लागत, उच्च-आवृत्ति विशेषताओं और कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए। वे आमतौर पर एक सिरेमिक ढांकता हुआ से बने होते हैं, जो एक ऐसी सामग्री है जो एक विद्युत क्षेत्र के तहत ध्रुवीकरण की अनुमति देती है। सिरेमिक कैपेसिटर उत्कृष्ट स्थिरता, उच्च ढांकता हुआ ताकत और कम नुकसान प्रदान करते हैं, जो उन्हें पावर रूपांतरण और आरएफ/आईएफ सर्किटरी जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

 

टैंटलम
टैंटलम कैपेसिटर, जो उनकी बेहतर स्थिरता और उच्च समाई-प्रति-वॉल्यूम अनुपात के लिए जाने जाते हैं, टैंटलम पाउडर को ढांकता हुआ के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें ध्रुवीकृत किया जाता है और एनोड पर लागू होने के लिए एक सकारात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। टैंटलम कैपेसिटर मुख्य रूप से उनकी वॉल्यूमेट्रिक दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता के कारण बिजली की आपूर्ति फ़िल्टरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।

 

अल्युमीनियम
एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को उनके आकार और वोल्टेज हैंडलिंग क्षमताओं के लिए उच्च समाई द्वारा विशेषता दी जाती है। वे ढांकता हुआ के रूप में एक एल्यूमीनियम पन्नी पर गठित एक पतली ऑक्साइड परत का उपयोग करते हैं। उनके अपेक्षाकृत उच्च रिसाव वर्तमान और सीमित जीवन काल के बावजूद, वे बिजली की आपूर्ति फिल्टर, मोटर शुरुआत और पावर फैक्टर सुधार सर्किट में व्यापक उपयोग पाते हैं।

 

पतली परत
फिल्म कैपेसिटर, जो एक पतली प्लास्टिक फिल्म का उपयोग ढांकता हुआ के रूप में करते हैं, अत्यधिक विश्वसनीय हैं और समाई और वोल्टेज रेटिंग की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। वे अपने कम परजीवी नुकसान (ईएसआर और ईएसएल), उत्कृष्ट रैखिकता और समय के साथ स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। सामान्य अनुप्रयोगों में ट्यूनिंग सर्किट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो सिग्नल पथ शामिल हैं।

 

समाई के अनुप्रयोग

 

बिजली की आपूर्ति
पावर सप्लाई में शोर को फ़िल्टर करने और वोल्टेज को स्थिर करने के लिए कैपेसिटर होते हैं। वे ऊर्जा संग्रहीत करते हैं और इसे जारी करते हैं जब वोल्टेज गिरता है, एक निरंतर और स्थिर आउटपुट वोल्टेज सुनिश्चित करता है।

 

श्रव्य उपस्कर
ऑडियो उपकरण, जैसे कि एम्पलीफायरों और स्पीकर, शोर को फ़िल्टर करने और ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। वे उच्च और निम्न-आवृत्ति संकेतों को अलग करने के लिए और ध्वनि के टोन को समायोजित करने के लिए टोन नियंत्रण सर्किट में क्रॉसओवर सर्किट में उपयोग किए जाते हैं।

 

समय -समय पर सर्किट
सर्किट के चार्ज दर और निर्वहन को नियंत्रित करने के लिए टाइमिंग सर्किट कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। वे एक सटीक और स्थिर समय संकेत का उत्पादन करने के लिए ऑसिलेटर और टाइमर में उपयोग किए जाते हैं।

 

मोटर शुरुआत
मोटर स्टार्टर्स में कैपेसिटर का उपयोग मोटर को एक उच्च शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है। वे ऊर्जा संग्रहीत करते हैं और मोटर शुरू होने पर इसे जारी करते हैं, मोटर शुरू करने के लिए आवश्यक टोक़ प्रदान करते हैं।

 

प्रकाश
लाइटिंग सर्किट में, जैसे कि फ्लोरोसेंट और एलईडी लाइट्स कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, ताकि सर्किट के बिजली कारक और दक्षता में सुधार हो सके। वे ऊर्जा संग्रहीत करते हैं और इसे सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति की भरपाई करने के लिए जारी करते हैं, जिससे समग्र बिजली की खपत कम हो जाती है।

 

कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स
कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली की आपूर्ति वोल्टेज को स्थिर करते हैं और कैपेसिटर का उपयोग करके शोर को फ़िल्टर करते हैं। वे आमतौर पर मदरबोर्ड सर्किट, बिजली की आपूर्ति इकाइयों और ग्राफिक कार्ड में उपयोग किए जाते हैं ताकि सिस्टम के प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार हो सके।

 

मोटर वाहन अनुप्रयोग
कैपेसिटर का उपयोग विभिन्न ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि इग्निशन सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग। वे उच्च तापमान और कंपन जैसे कठोर परिचालन वातावरण में उच्च शक्ति घनत्व और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

 

चिकित्सा उपकरण
मेडिकल डिवाइस, जैसे कि इम्प्लांटेबल डिवाइस, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। वे उच्च ऊर्जा भंडारण और छोटे रूप के कारकों में कम प्रतिबाधा प्रदान करते हैं, जिससे लघुकरण और उच्च प्रदर्शन को सक्षम किया जाता है।

 

एयरोस्पेस और रक्षा
एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में नेविगेशन सिस्टम, संचार उपकरण और मिसाइल मार्गदर्शन सिस्टम शामिल हैं। वे चरम परिचालन स्थितियों में उच्च विश्वसनीयता और प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे कि उच्च ऊंचाई, विकिरण और तापमान।

 

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ
अक्षय ऊर्जा प्रणाली, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा को स्टोर करें और पावर कंडीशनिंग प्रदान करें, जिसमें कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। वे पावर आउटपुट के वोल्टेज और आवृत्ति को स्थिर करने में भी मदद करते हैं, जो विश्वसनीय और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हैं।

 

संधारित्र के घटक

 

प्लेट्स:कैपेसिटर में दो प्रवाहकीय प्लेटें होती हैं जो आमतौर पर धातु से बनी होती हैं।

 

इन प्लेटों को एक ढांकता हुआ सामग्री द्वारा अलग किया जाता है, जो एक गैर-प्रवाहकीय पदार्थ है जो प्लेटों को उनके बीच वर्तमान का संचालन किए बिना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की अनुमति देता है।


ढांकता हुआ:प्लेटों के बीच ढांकता हुआ सामग्री संधारित्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संधारित्र की समाई (चार्ज करने की क्षमता) और इसकी वोल्टेज रेटिंग को निर्धारित करता है। सामान्य ढांकता हुआ सामग्री में सिरेमिक, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलीन और इलेक्ट्रोलाइटिक समाधान शामिल हैं।


टर्मिनल:कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं जो प्रवाहकीय प्लेटों से जुड़ते हैं। ये टर्मिनल संधारित्र को एक विद्युत सर्किट से जुड़े होने की अनुमति देते हैं।

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समस्या निवारण संधारित्र

 

दृश्य निरीक्षण
क्षति के किसी भी संकेत के लिए नेत्रहीन संधारित्र का निरीक्षण करें, जैसे कि उभड़ा हुआ, लीक, या मलिनकिरण। यदि संधारित्र क्षतिग्रस्त है, तो इसे एक नए के साथ बदलें।

 

समाई माप
संधारित्र की समाई को मापने के लिए एक समाई मीटर का उपयोग करें। यदि समाई अपने रेटेड मूल्य से काफी कम है, तो संधारित्र की संभावना विफल हो गई है और इसे बदलने की आवश्यकता है।

 

ईएसआर माप
संधारित्र के बराबर श्रृंखला प्रतिरोध को मापने के लिए एक ईएसआर मीटर का उपयोग करें। यदि ईएसआर अपने रेटेड मूल्य से काफी अधिक है, तो संधारित्र की संभावना विफल हो गई है और इसे बदलने की आवश्यकता है।

 

परिपथ विश्लेषण
यह निर्धारित करने के लिए सर्किट का विश्लेषण करें कि क्या संधारित्र खराबी का कारण बन रहा है। यदि संधारित्र को दोषपूर्ण होने का संदेह है, तो इसे एक नए के साथ बदलें और फिर से सर्किट का परीक्षण करें।

 

उम्र का
कैपेसिटर उम्र बढ़ने, विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के कारण विफल हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को बदलें जो दस साल से अधिक पुराने हैं, भले ही वे सही तरीके से काम कर रहे हों।

 

वेल्टेज रेटिंग
यह सुनिश्चित करने के लिए संधारित्र की वोल्टेज रेटिंग की जाँच करें कि यह सर्किट के लिए उपयुक्त है। यदि वोल्टेज रेटिंग बहुत कम है, तो संधारित्र ओवरवॉल्टेज के कारण विफल हो सकता है।

 

तापमान
संधारित्र की तापमान रेटिंग की जाँच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ऑपरेटिंग वातावरण के लिए उपयुक्त है। यदि तापमान रेटिंग बहुत कम है, तो संधारित्र ओवरहीटिंग के कारण विफल हो सकता है।

 

ध्रुवीकरण
संधारित्र के ध्रुवीकरण की जांच करें, विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सर्किट में सही ढंग से स्थापित किया गया है। यदि संधारित्र को पीछे की ओर स्थापित किया जाता है, तो यह सर्किट को खराबी का कारण बन सकता है या यहां तक ​​कि सर्किट घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है।

 

रिसाव
यह सुनिश्चित करने के लिए संधारित्र के रिसाव वर्तमान की जाँच करें कि यह स्वीकार्य सीमा के भीतर है। यदि रिसाव वर्तमान बहुत अधिक है, तो संधारित्र आत्म-हीटिंग और कम जीवनकाल के कारण विफल हो सकता है।

 

वृद्धावस्था और गिरावट
कैपेसिटर तापमान, आर्द्रता और ऑपरेटिंग वोल्टेज जैसे कारकों के कारण समय के साथ कम हो सकते हैं। उन कैपेसिटर को बदलें जो उनके अपेक्षित जीवनकाल से अधिक हो गए हैं, भले ही वे सही तरीके से काम कर रहे हों।

 

उपवास

प्रश्न: संधारित्र का उद्देश्य क्या है?

A: एक संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो एक सर्किट में बिजली को संग्रहीत और जारी करता है। यह प्रत्यक्ष वर्तमान पास किए बिना वैकल्पिक करंट भी पास करता है। एक संधारित्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक अपरिहार्य हिस्सा है और इस प्रकार लगभग एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है।

प्रश्न: आपको संधारित्र की आवश्यकता क्यों है?

A: स्मूथिंग वोल्टेज: रेडियो और टीवी जैसे उपकरणों में, कैपेसिटर वोल्टेज में बदलाव को सुचारू रूप से मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अचानक रुकावट के बिना स्पष्ट संकेत प्राप्त करते हैं। समय और नियंत्रण: कैपेसिटर घड़ियों, टाइमर और कई कंप्यूटर संचालन में महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न: संधारित्र के रूप में किस तरह का उपयोग किया जाता है?

A: एक संधारित्र विद्युत ऊर्जा के भंडारण के लिए एक उपकरण है जिसमें दो अछूता कंडक्टर होते हैं जो निकट निकटता में होते हैं। समानांतर-प्लेट संधारित्र इस तरह के भंडारण उपकरण का एक सरल उदाहरण है।

प्रश्न: हमें एसी में संधारित्र की आवश्यकता क्यों है?

A: संधारित्र का काम विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करना और संग्रहीत करना है जिसका उपयोग फैन मोटर्स को शुरू करने और उन्हें चलाने के लिए किया जा सकता है। कैपेसिटर मोटर्स के लिए एक निरंतर चार्ज बनाए रखने में मदद करते हैं ताकि एयर कंडीशनर समय की विस्तारित अवधि के लिए मज़बूती से और कुशलता से चल सके।

प्रश्न: एक संधारित्र का उपयोग एक प्रशंसक में क्यों किया जाता है?

A: एक प्रशंसक में एक संधारित्र का कार्य एक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा को संग्रहीत करना है और जहां संभव हो, इस ऊर्जा को सर्किट को आपूर्ति करना है। एक प्रशंसक में एक संधारित्र की भूमिका सर्किट की एक खतरनाक विफलता को रोकने के लिए है, वे एसी को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं लेकिन डीसी के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं।

प्रश्न: यदि संधारित्र का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होता है?

A: *यदि यह एक पावर स्टेशन से बिजली की आपूर्ति है जब संधारित्र बैंकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह पावरफैक्टर को कम करता है। *यदि कैपेसिटर का उपयोग इंडक्शन मोटर्स (अधिकांश प्रकारों) में नहीं किया जाता है, तो वे नहीं चलेंगे क्योंकि इसे शुरू करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। *कैपेसिटर का उपयोग किए बिना, सिग्नल को युग्मित और डिकूप्ड नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न: कौन सा संधारित्र ज्यादातर उपयोग किया जाता है?

A: एक सिरेमिक संधारित्र को सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कैपेसिटर में से एक माना जाता है। इस संधारित्र प्रकार में उपयोग की जाने वाली सामग्री ढांकता हुआ है। इसके अलावा, सिरेमिक कैपेसिटर गैर-ध्रुवीय उपकरण हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उपयोग सर्किट में किसी भी दिशा में किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या संधारित्र का उपयोग एसी या डीसी के लिए किया जाता है?

ए: इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहीत करने के अलावा, कैपेसिटर एसी करंट को पास करते समय डीसी करंट को ब्लॉक करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न तरीकों से उपयोग किए जाते हैं। अधिकांश शोर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी का कारण बनते हैं, वे उच्च-आवृत्ति एसी घटक हैं जो धाराओं में पाए जाते हैं।

प्रश्न: क्या एक बैटरी एक संधारित्र है?

A: हालांकि दोनों बैटरी और कैपेसिटर ऊर्जा के भंडारण का एक ही कार्य करते हैं, लेकिन उनके बीच मुख्य अंतर इस कार्य को करने के तरीके में निहित है। बैटरी स्टोर करें और ऊर्जा को रैखिक रूप से वितरित करें, जबकि कैपेसिटर स्टोर करते हैं और कम फट में ऊर्जा वितरित करते हैं।

प्रश्न: कैपेसिटर वर्तमान को कैसे प्रभावित करते हैं?

A: यदि संधारित्र के पार वोल्टेज तेजी से बढ़ता है, तो संधारित्र के माध्यम से एक बड़ी सकारात्मक धारा को प्रेरित किया जाएगा। एक संधारित्र में वोल्टेज में धीमी वृद्धि इसके माध्यम से एक छोटे से धारा के बराबर होती है। यदि संधारित्र में वोल्टेज स्थिर और अपरिवर्तनीय है, तो कोई भी करंट इसके माध्यम से नहीं जाएगा।

प्रश्न: आप कैसे जांचते हैं कि संधारित्र अच्छा है या नहीं?

A: मल्टीमीटर जांच को संधारित्र से कनेक्ट करें और इसे कैपेसिटेंस मोड पर सेट करें। फिर, मूल्य लें और इसकी तुलना संधारित्र के अपेक्षित मूल्य से करें। यदि यह 10-20% के भीतर है, तो यह अच्छा है, यदि नहीं, तो यह बुरा है।

प्रश्न: एक संधारित्र और एक प्रारंभ करनेवाला के बीच क्या अंतर है?

A: एक संधारित्र और एक प्रारंभ करनेवाला के बीच मुख्य अंतर में से एक यह है कि एक संधारित्र वोल्टेज में बदलाव का विरोध करता है जबकि एक प्रारंभ करनेवाला वर्तमान में एक बदलाव का विरोध करता है। इसके अलावा, प्रारंभ करनेवाला एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहीत करता है, और संधारित्र एक विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहीत करता है।

प्रश्न: क्या संधारित्र डीसी वोल्टेज बढ़ा सकता है?

एक: आउटपुट डीसी वोल्टेज को पूर्ण-लहर और हाफ-वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर जोड़कर बढ़ाया जाता है। वोल्टेज गुणक सर्किट एक संधारित्र और एक डायोड को जोड़कर बनाया जाता है। कई सर्किटों में जहां आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होना चाहिए, कैपेसिटर का उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या संधारित्र एसी वोल्टेज बढ़ा सकता है?

A: एक संधारित्र तब चार्ज करता है जब AC एक AC सर्किट में अपने चरम पर पहुंचता है और AC कम होने पर चार्ज जारी करता है। यह व्यवहार संधारित्र को अस्थायी भंडारण की तरह कार्य करने की अनुमति देता है जो वर्तमान को 90 डिग्री तक वोल्टेज का नेतृत्व करने का कारण बनता है।

प्रश्न: संधारित्र कैसे काम करता है?

एक: बैटरी के विपरीत, एक संधारित्र एक सर्किट घटक है जो संभावित अंतर बनाने के लिए (आमतौर पर दो) प्लेटों पर चार्ज कणों को वितरित करने के माध्यम से अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत करता है। एक संधारित्र चार्ज करने के लिए बैटरी की तुलना में कम समय ले सकता है और यह सभी ऊर्जा को बहुत जल्दी जारी कर सकता है।

प्रश्न: क्या कैपेसिटर वोल्टेज बना सकते हैं?

A: एक संधारित्र में उत्पादित वोल्टेज कैपेसिटेंस और चार्ज करने के लिए आनुपातिक होता है, अर्थात v=c x Q. एक संधारित्र पर अधिक चार्ज डालें और ढांकता हुआ स्थिरांक बढ़ाकर कैपेसिटेंस बढ़ाएँ वोल्टेज को बढ़ाएंगे।

प्रश्न: एक संधारित्र के अंदर क्या है?

A: दो कंडक्टर हैं (प्लेटों के रूप में जाना जाता है, बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक कारणों से) और उनके बीच में इन्सुलेटर है (जिसे ढांकता हुआ कहा जाता है)। एक संधारित्र के अंदर दो प्लेटों को बाहर के टर्मिनलों पर दो विद्युत कनेक्शनों के लिए वायर्ड किया जाता है, जो पतले धातु के पैरों की तरह होते हैं जिन्हें आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हुक कर सकते हैं।

प्रश्न: संधारित्र कैसे पढ़ें?

A: पहले दो अंक Picofarads में आधार संधारित्र मूल्य को इंगित करेंगे। तीसरा अंक संधारित्र के वास्तविक मूल्य को खोजने के लिए आधार संख्या पर उपयोग किए जाने वाले गुणक को इंगित करेगा। आधार मान के पीछे 0s की संबंधित संख्या को रखने के लिए 5 के माध्यम से {{0}} के तीसरे अंक का उपयोग करें।

प्रश्न: कैपेसिटर वर्तमान को कैसे प्रभावित करते हैं?

A: यदि संधारित्र के पार वोल्टेज तेजी से बढ़ता है, तो संधारित्र के माध्यम से एक बड़ी सकारात्मक धारा को प्रेरित किया जाएगा। एक संधारित्र में वोल्टेज में धीमी वृद्धि इसके माध्यम से एक छोटे से धारा के बराबर होती है। यदि संधारित्र में वोल्टेज स्थिर और अपरिवर्तनीय है, तो कोई भी करंट इसके माध्यम से नहीं जाएगा।

प्रश्न: संधारित्र वोल्टेज का नेतृत्व क्यों करता है?

A: मुख्य रूप से कैपेसिटिव लोड के साथ सर्किट में, वर्तमान वोल्टेज का नेतृत्व करता है। यह सच है क्योंकि वर्तमान को पहले संधारित्र की दो प्लेटों में प्रवाहित करना होगा, जहां चार्ज संग्रहीत है। एक संधारित्र की प्लेटों पर जमा होने के बाद ही एक वोल्टेज अंतर स्थापित होता है।

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