Konstruksi Kapasitor Mika Dan Aplikasinya

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





Pada masa awal, kapasitor disebut sebagai kondensor dan sebelumnya disebut Permittor. Ini adalah komponen listrik pasif dua terminal, yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik. Secara umum, berbagai jenis, bentuk dan bahan yang digunakan untuk kapasitor bervariasi, tetapi terdiri dari dua konduktor listrik yang disebut pelat yang dipisahkan oleh isolator. Kapasitor digunakan sebagai elemen sirkuit listrik dan elektronik yang berbeda di banyak instrumen umum. Ada berbagai jenis kapasitor tersedia di pasaran yaitu kapasitor keramik, kapasitor dielektrik, kapasitor film, kapasitor mika, kapasitor variabel dan lain sebagainya. Kapasitor ini diklasifikasikan berdasarkan sifat yang berbeda seperti tegangan kerja, kapasitansi yang diperlukan, dan kapasitas penanganan arus.

Kapasitor Kecil

Kapasitor Kecil



Apa itu Kapasitor Mika?

Istilah “Mika” adalah kumpulan mineral alami. Kapasitor mika perak merupakan kapasitor yang menggunakan nama mika sebagai dielektriknya. Kapasitor ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kapasitor mika perak dan kapasitor mika teredam. Kapasitor mika perak digunakan sebagai pengganti mika yang dijepit karena karakteristiknya yang lebih rendah. Umumnya, kapasitor mika adalah kapasitor kerugian rendah yang digunakan di mana frekuensi tinggi diperlukan dan nilainya tidak banyak berubah seiring waktu.


Kapasitor Kecil

Kapasitor Kecil



Kapasitor ini konstan secara kimiawi, mekanis dan elektrik karena struktur kristalnya tertentu (struktur berlapis tipikal). Hal ini memungkinkannya untuk menghasilkan lembaran tipis dalam kisaran 0,025-0,125 mm. Mika yang paling sering digunakan adalah mika Phlogopite dan mika Muscovite. Perbedaan yang tinggi dalam pekerjaan bahan baku menyebabkan tingginya biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan & penyortiran. Mika tidak merespons sebagian besar asam, minyak, air, dan pelarut.

Konstruksi Kapasitor Mika

Itu konstruksi kapasitor ini sangat sederhana. Kapasitor mika sebelumnya menggunakan lembaran tipis mika yang dilapisi dengan lembaran perak ramping. Lapisan tipis diamankan & elektron ditambahkan, karena cacat fisik di kedua lapisan, ada sedikit celah udara yang merusak presisi kapasitor mika yang dijepit. Selain itu, celah udara tersebut dapat menimbulkan masalah karena tekanan mekanis dan nilai kapasitansi akan berubah seiring waktu.

Konstruksi Kapasitor Mika

Konstruksi Kapasitor Mika

Kapasitor mika perak pasca-WW2 dibuat dengan menutupi perak langsung di bagian luar mika dan menutupinya untuk mendapatkan kapasitansi yang diinginkan. Setelah lapisan dikumpulkan, elektroda ditambahkan & perakitan dienkapsulasi. Kapasitor mika perak memiliki nilai kapasitansi yang relatif kecil (antara beberapa pF, hingga beberapa nF). Kapasitor kapasitansi terbesar dapat mencapai nilai 1µF, meskipun ini tidak biasa. Kapasitor mika perak biasanya dinilai untuk tegangan antara 100 & 1000 volt, meskipun ada kapasitor mika tegangan tinggi khusus yang dirancang untuk RF TX yang diberi nilai hingga 10 kV.

Cara Memilih Kapasitor Mika Yang Tepat

Saat Anda memilih kapasitor mika yang tepat, Anda dapat memfilter berbagai hasil atribut sehingga Anda akan dapat menemukan kapasitor mika perak yang tepat. Pengikut faktor harus diperiksa sebelum memilih kapasitor ini


  • Jarak Timbal -3,6 mm, 5,9 mm, 8,7 mm, 11,1 mm
  • Kapasitansi -2 pF, 22 pF, 47 pF, 100 pF, 470 pF
  • Tegangan Terukur-dari 50 V hingga 1 kV

Karakteristik Kapasitor Mika.

Ciri-ciri kapasitor mika antara lain sebagai berikut

Akurasi dan Toleransi

Nilai toleransi terkecil dari kapasitor mika perak bisa serendah ± 1%. Ini jauh lebih unggul daripada hampir semua jenis kapasitor lainnya. Sebaliknya, kapasitor keramik positif dapat mencakup toleransi hingga ± 20%.

Stabilitas

Kapasitor ini sangat konstan dan sangat presisi. Kapasitansi mereka berubah kecil seiring waktu. Hal ini disebabkan karena tidak ada ruang udara dalam desain yang dapat berubah seiring waktu. Selain itu, perakitan dilindungi dari hasil lain oleh resin epoksi. Artinya, efek eksternal seperti kelembapan udara tidak melibatkan kapasitor mika. Kapasitansi tidak hanya konstan dari waktu ke waktu, tetapi juga stabil pada rentang suhu, voltase & frekuensi yang memadai. Koefisien suhu standar sekitar 50 ppm / ° C.

Kerugian rendah

Ini memiliki kerugian induktif dan resistif yang rendah. Karakteristik kapasitor ini umumnya tidak bergantung pada frekuensi, yang memungkinkan penggunaan frekuensi tinggi. Karakteristik yang lebih baik ini ada harganya: kapasitor mika perak besar dan mahal.

Kelebihan dan kekurangan kapasitor mika terutama mencakup kapasitansi yang stabil, beroperasi pada suhu tinggi, tahan pada tegangan yang sangat tinggi, kerugian rendah, sangat akurat dan dielektrik memberikan isolasi yang baik, biaya tinggi dan penyegelan yang tepat diperlukan

Aplikasi untuk Kapasitor Mika

Aplikasi kapasitor mika dapat ditemukan di berbagai aplikasi termasuk yang berikut ini

  • Filter riak dan Decoupling untuk perangkat elektronik umum
  • Sirkuit resonansi
  • Sirkuit kopling
  • Sirkuit waktu konstan
  • Pemancar siaran RF daya tinggi
  • Perangkat Elektronik Pertahanan
  • Sirkuit transfer daya untuk aplikasi snubber kapasitansi rendah
  • Pemancar radio atau TV
  • Amplifier TV kabel
  • Sirkuit inverter tegangan tinggi

Properti Kapasitor Mika Perak

Kapasitor mika perak sering digunakan karena fitur-fiturnya seperti kinerja tingkat tinggi, lebih unggul di berbagai bidang daripada jenis kapasitor lainnya. Sifat-sifat tertentu dari kapasitor mika dirangkum di bawah ini.

  • Akurasi tinggi
  • Koefisien suhu
  • Rentang nilai
  • Variasi kapasitansi rendah dengan tegangan
  • Q tinggi.

Meskipun kapasitor ini memiliki koefisien suhu rendah dan toleransi tinggi, kapasitor ini terkenal dapat melonjak nilainya pada kesempatan tertentu.

Dari informasi di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa kapasitor ini menggunakan mika sebagai dielektriknya. Mereka memiliki sifat frekuensi tinggi karena sangat stabil dari waktu ke waktu, kehilangan induktif dan resistansi rendah. Kami berharap Anda lebih memahami konsep ini. Selanjutnya, keraguan tentang konsep ini atau untuk melaksanakanproyek teknik kelistrikan , tolong beri tanggapan Anda dengan berkomentar di bagian komentar di bawah. Berikut ini pertanyaan buat anda, apa sajakah perbedaan jenis Kapasitor Mika?

Kredit Foto: