कैपेसिटर आज के जीवन में आवश्यक घटकों में से एक हैं, बड़े सर्किट से लेकर छोटे इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड तक, विशेष रूप से सिंगल-फेज मोटर्स के स्टार्ट-अप के लिए, इन सभी की आवश्यकता होती है। एक संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो एक विद्युत आवेश को धारण करता है और जारी करता है।
कैपेसिटर कैसे काम करते हैं
कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत बहुत सरल है। उदाहरण के लिए, घर में पानी के पाइप में, पानी की आपूर्ति पक्ष को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और पानी की मात्रा अनिवार्य रूप से कई बार बड़ी और छोटी होगी। यदि पानी सीधे ग्राहक को दिया जाता है, तो पानी कभी-कभी बड़ा और छोटा महसूस होगा। जल कंपनी आमतौर पर नियमित अंतराल पर जल मीनार बनाती है। इस जल मीनार का उद्देश्य पानी का भंडारण करना है, ताकि अस्थिर पानी को प्रत्येक घर में स्थिर तरीके से पहुंचाया जा सके।
यह जल मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कैपेसिटर से मेल खाती है, जो सर्किट में संचरण के लिए अस्थिर बिजली को स्थिर बिजली में बदलकर ऊर्जा का भंडारण करती है। आदर्श संधारित्र स्वयं विद्युत ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है, यह उतनी ही ऊर्जा का निर्वहन करता है जितनी यह अवशोषित करता है। जब इनपुट वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होता है, तो संधारित्र करंट उत्पन्न करता है, क्योंकि यह चार्ज या डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब वोल्टेज स्थिर होता है, तो कोई करंट उत्पन्न नहीं होता है, जिसे "डायरेक्ट करंट फ्लो" कहा जाता है।
एक संधारित्र का चार्ज
जब एक संधारित्र की दो प्लेटें बैटरी के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों से जुड़ी होती हैं, तो दो प्लेटों को अलग-अलग चार्ज की समान मात्रा से चार्ज किया जाता है, एक प्रक्रिया जिसे चार्जिंग कहा जाता है।
जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है तथा विभवान्तर U होता है। विद्युत आपूर्ति से प्राप्त विद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में संचित हो जाती है तथा इस ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटर में चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता होती है।
एक संधारित्र का निर्वहन
जब चार्ज करने के बाद कैपेसिटर की दो प्लेटें चालू की जाती हैं, तो दोनों प्लेटों पर चार्ज न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं और कैपेसिटर चार्ज नहीं रहता है, इस प्रक्रिया को डिस्चार्ज कहा जाता है और शॉर्ट डिस्चार्ज करंट होता है।
मुख्य संधारित्र मापदंडों को लेबल करने के तरीके
प्रत्यक्ष अंकन विधि
इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या बड़े गैर-ध्रुवीय कैपेसिटर: नाममात्र क्षमता, रेटेड वोल्टेज और अनुमेय विचलन।
छोटे गैर-ध्रुवीय कैपेसिटर: नाममात्र की क्षमता, रेटेड वोल्टेज और अनुमेय विचलन।
क्षमता इकाइयाँ: माइक्रोफ़ारड्स (μF), नैनोफ़ारड्स (nF), पिकोफ़ारड्स (pF)
उदाहरण के लिए: 1p2 1.2 pF के लिए; 1 000 पीएफ के लिए 1n; 10n 0.01 μF के लिए; 2μ2 2.2 μF के लिए।
डिजिट लेबलिंग विधि
डिजिटल लेबलिंग पद्धति में आम तौर पर तीन अंक होते हैं जो पीएफ में कैपेसिटर की धारिता को दर्शाते हैं। पहले दो अंक समाई के प्रभावी अंक हैं, तीसरा गुणक है, लेकिन तीसरा गुणक 9 है जब इसका अर्थ है ×10-1।
उदाहरण के लिए:
101 का अर्थ है: 10 × 101=100 पीएफ
102 का अर्थ है: 10 × 102=1 000 पीएफ
103 का अर्थ है: 10 × 103=0। 01 μF
104 का अर्थ है: 10 × 104=0.1 μF
223 का अर्थ है: 10 × 103=0। 022μF
474 का अर्थ है: 10 × 104=0। 47μF
159 का अर्थ है: 10 × 10-1=1। 5 पीएफ
रंग कोडिंग विधि
रंग कोडिंग विधि: समाई और अनुमेय विचलन को इंगित करने के लिए संधारित्र पर रंग के छल्ले या डॉट्स को चिह्नित किया जाता है।
चार-अंगूठी रंग कोडिंग विधि: पहली और दूसरी अंगूठी प्रभावी मान इंगित करती है, तीसरी अंगूठी गुणक को इंगित करती है और चौथी अंगूठी स्वीकार्य विचलन (सामान्य कैपेसिटर के लिए) इंगित करती है।
फाइव-रिंग कलर कोडिंग विधि: पहली, दूसरी और तीसरी रिंग वैध मानों को इंगित करती है, चौथी रिंग मल्टीप्लायर को इंगित करती है और पांचवीं रिंग अनुमेय विचलन (परिशुद्धता कैपेसिटर के लिए) को इंगित करती है।
उदाहरण के लिए:
भूरा, काला, नारंगी और सोना 0.01 μF की समाई का संकेत देते हैं, जिसमें ±5 प्रतिशत का अनुमेय विचलन होता है
भूरा, काला, काला, लाल, भूरा 0.01 μF की धारिता को ±1 प्रतिशत के अनुमेय विचलन के साथ इंगित करता है।

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